[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 1137, Fri Sep 5 10:01:50 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /*****************************************************************************
2   *   *
3   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *      motion estimation   *  - Motion Estimation related code  -
5   *   *
6   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4   *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>
7   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending   *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>
8   *      to use this software module in hardware or software products are   *               2002-2003 Radoslaw Czyz <xvid@syskin.cjb.net>
  *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and  
  *      any such use would be at such party's own risk.  The original  
  *      developer of this software module and his/her company, and subsequent  
  *      editors and their companies, will have no liability for use of this  
  *      software or modifications or derivatives thereof.  
9   *   *
10   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
# Line 24  Line 19 
19   *   *
20   *      You should have received a copy of the GNU General Public License   *      You should have received a copy of the GNU General Public License
21   *      along with this program; if not, write to the Free Software   *      along with this program; if not, write to the Free Software
22   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
23     *
24     * $Id: motion_est.c,v 1.58.2.34 2003-09-05 10:01:50 Isibaar Exp $
25   *   *
26   *************************************************************************/   ****************************************************************************/
27    
28  #include <assert.h>  #include <assert.h>
29  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
30  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
31  #include <string.h>     // memcpy  #include <string.h>     /* memcpy */
32  #include <math.h>       // lrint  #include <math.h>       /* lrint */
33    
34  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
35  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
# Line 43  Line 40 
40  #include "motion_est.h"  #include "motion_est.h"
41  #include "motion.h"  #include "motion.h"
42  #include "sad.h"  #include "sad.h"
43    #include "gmc.h"
44  #include "../utils/emms.h"  #include "../utils/emms.h"
45  #include "../dct/fdct.h"  #include "../dct/fdct.h"
46    
# Line 72  Line 70 
70  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
71    
72  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
73  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }  CheckCandidate((X),(Y), data, (D) ); }
74    
75    
76  /*****************************************************************************  /*****************************************************************************
77   * Code   * Code
# Line 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    
1012            data->currentMV[0] = centerMV;
1013            *data->iMinSAD = best_sad;
1014    
1015        centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
1016    
1017            xo = centerMV.x;
1018            yo = centerMV.y;
1019            xo2 = second_best.x;
1020            yo2 = second_best.y;
1021    
1022            CheckCandidate = CheckCandidate16_subpel;
1023            *data->iMinSAD2 = 256 * 4096;
1024    
1025            if (yo == yo2)
1026            {
1027                    CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1028                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo-1, 0);
1029                    CHECK_CANDIDATE(xo, yo+1, 0);
1030    
1031                    if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1032                            goto ende;
1033    
1034                    if(data->currentQMV[0].x == data->currentQMV2[0].x) {
1035                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo-1, 0);
1036                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo+1, 0);
1037                            goto ende;
1038                    }
1039                    else {
1040                            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1,
1041                                    (data->currentQMV[0].x == xo) ? data->currentQMV[0].y : data->currentQMV2[0].y,
1042                                    0);
1043                            goto ende;
1044                    }
1045            }
1046    
1047            if (xo == xo2)
1048            {
1049                    CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1050                    CHECK_CANDIDATE(xo-1, yo, 0);
1051                    CHECK_CANDIDATE(xo+1, yo, 0);
1052    
1053                    if(best_sad < *data->iMinSAD2)
1054                            goto ende;
1055    
1056                    if(data->currentQMV[0].y == data->currentQMV2[0].y) {
1057                            CHECK_CANDIDATE(xo-1, (yo+yo2)>>1, 0);
1058                            CHECK_CANDIDATE(xo+1, (yo+yo2)>>1, 0);
1059                            goto ende;
1060                    }
1061                    else {
1062                            CHECK_CANDIDATE((data->currentQMV[0].y == yo) ? data->currentQMV[0].x : data->currentQMV2[0].x, (yo+yo2)>>1, 0);
1063                            goto ende;
1064                    }
1065            }
1066    
1067            CHECK_CANDIDATE(xo, (yo+yo2)>>1, 0);
1068            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, yo, 0);
1069    
1070            if(best_sad <= *data->iMinSAD2)
1071                    goto ende;
1072    
1073            CHECK_CANDIDATE((xo+xo2)>>1, (yo+yo2)>>1, 0);
1074    
1075    ende:
1076            CheckCandidate = backupFunc;
1077    }
1078    
1079    static void
1080    SubpelRefine(const SearchData * const data, CheckFunc * const CheckCandidate)
1081  {  {
1082  /* Do a half-pel or q-pel refinement */  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
1083          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
         int iDirection; //only needed because macro expects it  
1084    
1085          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
1086          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
# Line 960  Line 1120 
1120  }  }
1121    
1122  static __inline void  static __inline void
1123  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)  ZeroMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
1124  {  {
1125          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;          pMB->mode = MODE_INTER;
1126          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
1127          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
1128          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1129  }  }
1130    
1131  bool  static __inline void
1132  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  ModeDecision_Fast(SearchData * const Data,
1133                                   FRAMEINFO * const current,                          MACROBLOCK * const pMB,
1134                                   FRAMEINFO * const reference,                          const MACROBLOCK * const pMBs,
1135                                   const IMAGE * const pRefH,                          const int x, const int y,
1136                                   const IMAGE * const pRefV,                          const MBParam * const pParam,
1137                                   const IMAGE * const pRefHV,                          const uint32_t MotionFlags,
1138                                   const uint32_t iLimit)                          const uint32_t VopFlags,
1139                            const uint32_t VolFlags,
1140                            const IMAGE * const pCurrent,
1141                            const IMAGE * const pRef,
1142                            const IMAGE * const vGMC,
1143                            const int coding_type)
1144  {  {
1145          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          int mode = MODE_INTER;
1146          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          int mcsel = 0;
1147          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1148            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1149            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1150        int sad;
1151            int min_rd = -1, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1152            VECTOR backup[5], *v;
1153            int sad_backup[5];
1154            int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1155            int thresh = 0;
1156            int count = 0;
1157            int top = 0, top_right = 0, left = 0;
1158    
1159            pMB->mcsel = 0;
1160    
1161            /* INTER <-> INTER4V decision */
1162            if ((Data->iMinSAD[0] + 50 < Data->iMinSAD[1] +
1163                    Data->iMinSAD[2] + Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4])) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1164                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1165                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1166                            mode = MODE_INTER;
1167                            sad = Data->iMinSAD[0];
1168                    } else {
1169                            mode = MODE_INTER4V;
1170                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1171                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1172                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1173                    }
1174    
1175          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1176          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1177          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1178          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1179                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1180                                            goto early_out;
1181                                    }
1182    
1183          uint32_t x, y;                  /* mcsel */
1184          uint32_t iIntra = 0;                  if (coding_type == S_VOP) {
         int32_t quant = current->quant, sad00;  
         int skip_thresh = \  
                 INITIAL_SKIP_THRESH * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \  
                 (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS ? 2:1);  
1185    
1186          // some pre-initialized thingies for SearchP                          int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1187          int32_t temp[8];                                  vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
         VECTOR currentMV[5];  
         VECTOR currentQMV[5];  
         int32_t iMinSAD[5];  
         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;  
1188    
1189          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {                          if (Data->chroma) {
1190                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1191                  mb_height = (pParam->height + 31) / 32;                                  iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
                 Data.qpel = 0;  
1192          }          }
1193    
1194          Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)                          if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1195          if (sadInit) (*sadInit) ();                                  mode = MODE_INTER;
1196                                    mcsel = 1;
1197          for (y = 0; y < mb_height; y++) {                                  sad = iSAD;
1198                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {                          }
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];  
1199    
1200                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =                  }
1201                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,          } else { /* Rate-Distortion INTER<->INTER4V */
1202                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,                  Data->iQuant = iQuant;
1203                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                  Data->cbp = c;
1204                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1205    
1206                          else pMB->sad16 =                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1207                                  sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1208                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,                          if ( (100*Data->iMinSAD[0])/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1209                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );                                  if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1210                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1211                                            goto early_out;
1212                                    }
1213    
1214                          if (Data.chroma) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1215                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,                          sad_backup[i] = Data->iMinSAD[i];
1216                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1217                                                                  + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,                          backup[i] = v[i];
                                                                         pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);  
                                 pMB->sad16 += Data.temp[7];  
1218                          }                          }
1219    
1220                          sad00 = pMB->sad16;                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1221                    cbp = *Data->cbp;
1222                    sad = sad_backup[0];
1223    
1224                    if (coding_type == S_VOP) {
1225                            int gmc_rd;
1226                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1227                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1228    
1229                          if (pMB->dquant != 0) {                          if (Data->chroma) {
1230                                  quant += DQtab[pMB->dquant];                                  iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1231                                  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;  
1232                          }                          }
1233    
1234                          pMB->quant = current->quant;                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1235                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1236  //initial skip decision                          if (gmc_rd < min_rd) {
1237  /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */                                  mcsel = 1;
1238                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC))       { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */                                  *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1239                                  if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)                                  mode = MODE_INTER;
1240                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {                                  cbp = *Data->cbp;
1241                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);                                  sad = iSAD;
                                                 continue;  
1242                                          }                                          }
1243                          }                          }
1244    
1245                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,                  if (inter4v) {
1246                                                  y, MotionFlags, current->vol_flags, pMB->quant,                          int v4_rd;
1247                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,                          v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1248                                                  current->vop_flags & XVID_VOP_INTER4V, pMB);                          if (v4_rd < min_rd) {
1249                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1250  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */                                  mode = MODE_INTER4V;
1251                          if (!(current->vol_flags & XVID_VOL_GMC || current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) {                                  cbp = *Data->cbp;
1252                                  if ( pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {                                  sad = sad_backup[1] + sad_backup[2] +
1253                                          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);  
1254                                  }                                  }
1255                          }                          }
                         if (pMB->mode == MODE_INTRA)  
                                 if (++iIntra > iLimit) return 1;  
1256                  }                  }
1257    
1258            left = top = top_right = -1;
1259            thresh = 0;
1260    
1261            if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width) {
1262                    left = (&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16; // left
1263                    top = (&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top
1264                    top_right = (&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16; // top right
1265    
1266                    if(((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1267                       ((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA) &&
1268                       ((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mode != MODE_INTRA))
1269                            thresh = MAX(MAX(top, left), top_right);
1270                    else
1271                            thresh = MIN(MIN(top, left), top_right);
1272          }          }
1273    
1274          if (current->vol_flags & XVID_VOL_GMC ) /* GMC only for S(GMC)-VOPs */          /* INTRA <-> INTER decision */
1275                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);          if (sad < thresh) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1276                    /* intra decision */
1277    
1278          return 0;                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1279                    if (y != 0)
1280                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1281                    if (x != 0)
1282                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1283    
1284                    if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1285                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1286    
1287                    if (InterBias < sad) {
1288                            int32_t deviation;
1289                            if (!Data->rrv)
1290                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1291                            else
1292                                    deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1293                                                            dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1294                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1295                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1296    
1297                            if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1298  }  }
1299    
1300                    pMB->cbp = 63;
1301            } else { /* Rate-Distortion INTRA<->INTER */
1302                    if(min_rd < 0) {
1303                            Data->iQuant = iQuant;
1304                            Data->cbp = c;
1305                            v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1306    
1307  static __inline int                          for (i = 0; i < 5; i++) {
1308  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)                                  Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1309  {                                  backup[i] = v[i];
1310          int mask = 255, j;                          }
1311          for (j = 0; j < i; j++) {  
1312                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already                          if(mode == MODE_INTER) {
1313                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {                                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1314                          if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;                                  cbp = *Data->cbp;
1315                          else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;  
1316                  } else                                  if (coding_type == S_VOP) {
1317                          if (pmv[i].y == pmv[j].y) {                                          int gmc_rd;
1318                                  if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;  
1319                                  else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;                                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1320                                            gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1321                                            if (gmc_rd < min_rd) {
1322                                                    mcsel = 1;
1323                                                    *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1324                                                    mode = MODE_INTER;
1325                                                    cbp = *Data->cbp;
1326                          }                          }
1327          }          }
         return mask;  
1328  }  }
1329    
1330  static __inline void                          if(mode == MODE_INTER4V) {
1331  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,                                  int v4_rd;
1332                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)                                  v4_rd = findRDinter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1333  {                                  if (v4_rd < min_rd) {
1334                                            Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1335                                            mode = MODE_INTER4V;
1336                                            cbp = *Data->cbp;
1337                                    }
1338                            }
1339                    }
1340    
1341  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself                  intra_rd = findRDintra(Data);
1342          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }                  if (intra_rd < min_rd) {
1343                            *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1344                            mode = MODE_INTRA;
1345                    }
1346    
1347          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour                  pMB->cbp = cbp;
1348                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);          }
                 pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);  
         } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;  
1349    
1350          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour  early_out:
1351          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1352    
1353          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour          if (Data->rrv) {
1354          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1355                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1356            }
1357    
1358          // [1] median prediction          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
1359          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];
1360    
1361                    if(Data->qpel) {
1362                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1363                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1364                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1365                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1366                    } else {
1367                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1368                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1369                    }
1370    
1371          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
1372    
1373          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame                  pMB->mcsel = 1;
1374          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);                  if (Data->qpel) {
1375                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1376                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1377                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1378                    } else
1379                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1380    
1381          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {          } else
1382                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1383                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1384          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
1385    
1386          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);  
                 }  
         }  
1387  }  }
1388    
1389  static int  static __inline void
1390  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,  ModeDecision(SearchData * const Data,
                 int inter4v,  
1391                  MACROBLOCK * const pMB,                  MACROBLOCK * const pMB,
1392                  const MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1393                  const int x, const int y,                  const int x, const int y,
1394                  const MBParam * const pParam,                  const MBParam * const pParam,
1395                  const uint32_t MotionFlags,                  const uint32_t MotionFlags,
1396                  const uint32_t VopFlags)                          const uint32_t VopFlags,
1397                            const uint32_t VolFlags,
1398                            const IMAGE * const pCurrent,
1399                            const IMAGE * const pRef,
1400                            const IMAGE * const vGMC,
1401                            const int coding_type)
1402  {  {
   
1403          int mode = MODE_INTER;          int mode = MODE_INTER;
1404            int mcsel = 0;
1405            int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1406            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
1407    
1408            const int skip_possible = (coding_type == P_VOP) && (pMB->dquant == 0);
1409    
1410          if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision          pMB->mcsel = 0;
1411    
1412            if (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) { /* normal, fast, SAD-based mode decision */
1413                  int sad;                  int sad;
1414                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1415                  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 1423 
1423                          Data->iMinSAD[0] = sad;                          Data->iMinSAD[0] = sad;
1424                  }                  }
1425    
1426                    /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1427                    if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
1428                            if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
1429                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
1430                                            mode = MODE_NOT_CODED;
1431                                            sad = 0;
1432                                    }
1433    
1434                    /* mcsel */
1435                    if (coding_type == S_VOP) {
1436    
1437                            int32_t iSAD = sad16(Data->Cur,
1438                                    vGMC->y + 16*y*Data->iEdgedWidth + 16*x, Data->iEdgedWidth, 65536);
1439    
1440                            if (Data->chroma) {
1441                                    iSAD += sad8(Data->CurU, vGMC->u + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1442                                    iSAD += sad8(Data->CurV, vGMC->v + 8*y*(Data->iEdgedWidth/2) + 8*x, Data->iEdgedWidth/2);
1443                            }
1444    
1445                            if (iSAD <= sad) {              /* mode decision GMC */
1446                                    mode = MODE_INTER;
1447                                    mcsel = 1;
1448                                    sad = iSAD;
1449                            }
1450    
1451                    }
1452    
1453                  /* intra decision */                  /* intra decision */
1454    
1455                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); /* to make high quants work */
1456                  if (y != 0)                  if (y != 0)
1457                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1458                  if (x != 0)                  if (x != 0)
1459                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1460    
1461                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD                  if (Data->chroma) InterBias += 50; /* dev8(chroma) ??? <-- yes, we need dev8 (no big difference though) */
1462                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1463    
1464                  if (InterBias < pMB->sad16) {                  if (InterBias < sad) {
1465                          int32_t deviation;                          int32_t deviation;
1466                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);                          if (!Data->rrv)
1467                          else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1468                                  dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +                          else
1469                                  dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +                                  deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) + /* dev32() */
1470                                  dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);                                                          dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1471                                                            dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1472                                                            dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1473    
1474                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;                          if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
1475                  }                  }
                 return mode;  
1476    
1477          } else {                  pMB->cbp = 63;
1478                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
1479    
1480            } else { /* Rate-Distortion */
1481    
1482                  int bits, intra, i;                  int min_rd, intra_rd, i, cbp, c[2] = {0, 0};
1483                  VECTOR backup[5], *v;                  VECTOR backup[5], *v;
1484                  Data->lambda16 = iQuant;                  Data->iQuant = iQuant;
1485          Data->lambda8 = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT)?1:0;                  Data->cbp = c;
1486    
1487                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1488                  for (i = 0; i < 5; i++) {                  for (i = 0; i < 5; i++) {
# Line 1212  Line 1490 
1490                          backup[i] = v[i];                          backup[i] = v[i];
1491                  }                  }
1492    
1493                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);                  min_rd = findRDinter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1494                  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;  
1495    
1496                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);                  if (coding_type == S_VOP) {
1497                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);                          int gmc_rd;
1498                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {                          *Data->iMinSAD = min_rd += BITS_MULT*1; /* mcsel */
1499                                          Data->currentMV[0] = backupMV;                          gmc_rd = findRDgmc(Data, vGMC, x, y);
1500                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }                          if (gmc_rd < min_rd) {
1501                          }                                  mcsel = 1;
1502                  }                                  *Data->iMinSAD = min_rd = gmc_rd;
1503                                    mode = MODE_INTER;
1504                                    cbp = *Data->cbp;
1505          }          }
   
         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;  
1506          }          }
1507    
1508          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16) {                  if (inter4v) {
1509                            int v4_rd;
1510                  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);
1511                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                          if (v4_rd < min_rd) {
1512                                    Data->iMinSAD[0] = min_rd = v4_rd;
1513                  if ((!(MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {                                  mode = MODE_INTER4V;
1514                          Data->qpel_precision = 1;                                  cbp = *Data->cbp;
                         SubpelRefine(Data);  
1515                  }                  }
1516          }          }
1517    
1518          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;                  intra_rd = findRDintra(Data);
1519                    if (intra_rd < min_rd) {
1520          if (inter4v && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_BITS) ||                          *Data->iMinSAD = min_rd = intra_rd;
1521                          (!(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;  
1522                          }                          }
1523    
1524                          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;
1525                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);                  pMB->cbp = cbp;
                 }  
1526          }          }
1527    
         inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, VopFlags);  
   
1528          if (Data->rrv) {          if (Data->rrv) {
1529                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1530                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1531          }          }
1532    
1533          if (inter4v == MODE_INTER) {          if (mode == MODE_INTER && mcsel == 0) {
                 pMB->mode = MODE_INTER;  
1534                  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];  
1535    
1536                  if(Data->qpel) {                  if(Data->qpel) {
1537                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
# Line 1431  Line 1543 
1543                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1544                  }                  }
1545    
1546          } 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;  
         }  
1547    
1548  }                  pMB->mcsel = 1;
1549                    if (Data->qpel) {
1550                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = pMB->amv;
1551                            pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = pMB->amv.x/2;
1552                            pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = pMB->amv.y/2;
1553                    } else
1554                            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->amv;
1555    
1556  static void          } else
1557  Search8(const SearchData * const OldData,                  if (mode == MODE_INTER4V) ; /* anything here? */
1558                  const int x, const int y,          else    /* INTRA, NOT_CODED */
1559                  const uint32_t MotionFlags,                  ZeroMacroblockP(pMB, 0);
                 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;  
1560    
1561          if(Data->qpel) {          pMB->mode = mode;
                 Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);  
                 if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,  
                                                                                 Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);  
         } else {  
                 Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);  
                 if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,  
                                                                                 Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);  
1562          }          }
1563    
1564          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;  bool
1565    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1566          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {                                   FRAMEINFO * const current,
1567                                     FRAMEINFO * const reference,
1568                                     const IMAGE * const pRefH,
1569                                     const IMAGE * const pRefV,
1570                                     const IMAGE * const pRefHV,
1571                                    const IMAGE * const pGMC,
1572                                     const uint32_t iLimit)
1573    {
1574            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1575            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1576            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1577    
1578                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1579            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1580            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1581            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->vop_flags, current->vol_flags);
1582            int stat_thresh = 0;
1583    
1584                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          uint32_t x, y;
1585                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          uint32_t iIntra = 0;
1586                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          int32_t sad00;
1587                  Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH * \
1588                    (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED ? 4:1) * \
1589                    (current->vop_flags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD ? 2:1);
1590    
1591                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));          /* some pre-initialized thingies for SearchP */
1592                  Data->qpel_precision = 0;          int32_t temp[8]; uint32_t dir;
1593            VECTOR currentMV[5];
1594            VECTOR currentQMV[5];
1595            VECTOR currentMV2[5];
1596            VECTOR currentQMV2[5];
1597            int32_t iMinSAD[5];
1598            int32_t iMinSAD2[5];
1599            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 3, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1600            SearchData Data;
1601            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1602            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1603            Data.currentMV = currentMV;
1604            Data.currentQMV = currentQMV;
1605            Data.currentMV2 = currentMV2;
1606            Data.currentQMV2 = currentQMV2;
1607            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1608            Data.iMinSAD2 = iMinSAD2;
1609            Data.temp = temp;
1610            Data.dir = &dir;
1611            Data.iFcode = current->fcode;
1612            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1613            Data.qpel = (current->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1:0);
1614            Data.chroma = MotionFlags & XVID_ME_CHROMA_PVOP;
1615            Data.rrv = (current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED) ? 1:0;
1616            Data.dctSpace = dct_space;
1617            Data.quant_type = !(pParam->vol_flags & XVID_VOL_MPEGQUANT);
1618    
1619                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_REDUCED)) {
1620                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);                  mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1621                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1622                    Data.qpel = 0;
1623            }
1624    
1625                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;          Data.RefQ = pRefV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
1626                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          if (sadInit) (*sadInit) ();
1627    
1628                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_BITS))) {          for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1629                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD                  for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1630                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1631                            MACROBLOCK *prevMB = &reference->mbs[x + y * pParam->mb_width];
1632    
1633                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;                          if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1634                          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;                                  sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1635                                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;                                                          pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1636                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                                          pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1637    
1638                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);                          else pMB->sad16 =
1639                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1640                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1641                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1642    
1643                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {                          if (Data.chroma) {
1644                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                                  Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1645                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                                                                          pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1646                          }                                                                  + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1647                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1648                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1649                  }                  }
1650    
1651                  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  
1652    
1653                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match                          /* initial skip decision */
1654                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector                          /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1655                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;                          if (current->coding_type != S_VOP)      { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1656                                    if (pMB->dquant == 0 && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1657                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1658                                                    ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1659                                                    pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
1660                                                    continue;
1661                          }                          }
1662                  }                  }
1663    
1664                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {                          if(MotionFlags & XVID_ME_DETECT_STATIC_MOTION) {
1665                                  Data->qpel_precision = 1;                                  if(x > 0 && y > 0 && x < pParam->mb_width)
1666                                  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) &&
1667                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                                             MVequal((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1668                                  SubpelRefine(Data);                                         MVequal((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->mvs[0], zeroMV) &&
1669                                           MVequal(prevMB->mvs[0], zeroMV)) {
1670                                                    stat_thresh = MAX((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1671                                                                              MAX((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1672                                                                              MAX((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1673                                                                              prevMB->sad16)));
1674                  }                  }
1675                                    else
1676                                            stat_thresh = MIN((&pMBs[(x-1) + y * pParam->mb_width])->sad16,
1677                                                                              MIN((&pMBs[x + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1678                                                                              MIN((&pMBs[(x+1) + (y-1) * pParam->mb_width])->sad16,
1679                                                                              prevMB->sad16)));
1680          }          }
1681    
1682          if (Data->rrv) {                          if ((current->vop_flags & XVID_VOP_CARTOON) &&
1683                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);                                  (sad00 < pMB->quant * 4 * skip_thresh) || (sad00 < stat_thresh)) { /* favorize (0,0) vector for cartoons */
1684                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);                                  ZeroMacroblockP(pMB, sad00);
1685                                    continue;
1686          }          }
1687    
1688          if(Data->qpel) {                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1689                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;                                          y, MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1690                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;                                          &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1691                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;  
1692          } else {                          if(current->vop_flags & XVID_VOP_FAST_MODEDECISION_RD) {
1693                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;                                  ModeDecision_Fast(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1694                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;                                                           MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1695                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1696                            }
1697                            else {
1698                                    ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1699                                                             MotionFlags, current->vop_flags, current->vol_flags,
1700                                                             pCurrent, pRef, pGMC, current->coding_type);
1701          }          }
1702    
1703          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1704          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1705                    }
1706  }  }
1707    
1708  /* motion estimation for B-frames */          return 0;
1709    }
1710    
1711  static __inline VECTOR  /* check if given vector is equal to any vector checked before */
1712  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)  static __inline int
1713    vector_repeats(const VECTOR * const pmv, const int i)
1714  {  {
1715  /* the stupidiest function ever */          unsigned int j;
1716          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);          for (j = 0; j < i; j++)
1717                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 1; /* same vector has been checked already */
1718            return 0;
1719  }  }
1720    
1721  static void __inline  /*      make a binary mask that prevents diamonds/squares
1722  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,          from checking a vector which has been checked as a prediction */
1723                                                          const uint32_t iWcount,  static __inline int
1724                                                          const MACROBLOCK * const pMB,  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i, const int current)
                                                         const uint32_t mode_curr)  
1725  {  {
1726            unsigned int mask = 255, j;
1727            for (j = 0; j < i; j++) {
1728                    if (pmv[current].x == pmv[j].x) {
1729                            if (pmv[current].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1730                            else if (pmv[current].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1731                    } else
1732                            if (pmv[current].y == pmv[j].y) {
1733                                    if (pmv[current].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1734                                    else if (pmv[current].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1735                            }
1736            }
1737            return mask;
1738    }
1739    
1740          // [0] is prediction  static __inline void
1741          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1742                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1743    {
1744            /* this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself */
1745            if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
1746    
1747          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          /* [5] top-right neighbour */
1748                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1749                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1750            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1751    
1752          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 */
1753          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1754    
1755          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 */
1756                  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;  
1757    
1758          if (y != 0) {          /* [1] median prediction */
1759                  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;  
1760    
1761          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;  
1762    
1763          if (x != 0 && y != 0) {          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); /* [2] is last frame */
1764                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1765                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);  
1766            if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1767                    pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); /* [6] right-down neighbour in last frame */
1768                    pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1769          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
 }  
1770    
1771            if (rrv) {
1772                    int i;
1773                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1774                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1775                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1776                    }
1777            }
1778    }
1779    
 /* search backward or forward */  
1780  static void  static void
1781  SearchBF(       const IMAGE * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1782                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1783                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1784                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1785                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1786                          const int x, const int y,                  const int x,
1787                    const int y,
1788                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
1789                          const uint32_t iFcode,                  const uint32_t VopFlags,
1790                    const uint32_t VolFlags,
1791                    SearchData * const Data,
1792                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1793                          MACROBLOCK * const pMB,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1794                          const VECTOR * const predMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1795                          int32_t * const best_sad,                  MACROBLOCK * const pMB)
                         const int32_t mode_current,  
                         SearchData * const Data)  
1796  {  {
1797    
1798          int i, iDirection = 255, mask;          int i, threshA;
1799          VECTOR pmv[7];          VECTOR pmv[7];
1800          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          int inter4v = (VopFlags & XVID_VOP_INTER4V) && (pMB->dquant == 0);
1801          *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;  
   
         Data->predMV = *predMV;  
1802    
1803          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1804                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
1805    
1806          pmv[0] = Data->predMV;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
         if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }  
1807    
1808          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; /* chroma-sad cache */
1809            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1810            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1811            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1812            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1813    
1814          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1815          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1816            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1817            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1818            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1819            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1820    
1821  // main loop. checking all predictions          Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1822          for (i = 0; i < 7; i++) {          Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1823                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;          Data->qpel_precision = 0;
1824                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);          *Data->dir = 0;
         }  
1825    
1826          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
         else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  
                 else MainSearchPtr = DiamondSearch;  
1827    
1828          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1829            else Data->predMV = pmv[0];
1830    
1831          SubpelRefine(Data);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1832            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1833            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1834            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1835            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1836            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1837    
1838          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {          if ((!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD)) && (x | y)) {
1839                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;                  threshA = Data->temp[0]; /* that's where we keep this SAD atm */
1840                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1841                  Data->qpel_precision = 1;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1842                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,          } else
1843                                          pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);                  threshA = 512;
1844                  SubpelRefine(Data);  
1845            PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1846                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1847    
1848            if (!Data->rrv) {
1849                    if (inter4v) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1850                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; /* for extra speed */
1851            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1852    
1853    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1854    
1855            for (i = 1; i < 7; i++)
1856                    if (!vector_repeats(pmv, i)) {
1857                            CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
1858                            if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) { i++; break; }
1859          }          }
1860    
1861  // three bits are needed to code backward mode. four for forward          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1862                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1863                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1864                    inter4v = 0;
1865            else {
1866    
1867          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1868          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;                  int mask = make_mask(pmv, i, *Data->dir); // all vectors pmv[0..i-1] have been checked
1869    
1870          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {                  if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1871                  *best_sad = *Data->iMinSAD;                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1872                  pMB->mode = mode_current;                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1873                  if (Data->qpel) {  
1874                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate);
1875                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;  
1876                          if (mode_current == MODE_FORWARD)  /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1877                                  pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;          note that this search is/might be done in halfpel positions,
1878                          else          which makes it more different than the diamond above */
1879                                  pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;  
1880                  } else {                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH16) {
1881                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;                          int32_t bSAD;
1882                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1883                            if (Data->rrv) {
1884                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1885                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1886                  }                  }
1887                  if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1888                  else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1889    
1890                                    CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1891                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1892                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1893                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1894                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1895          }          }
1896    
1897          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1898          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search                          startMV.x = startMV.y = 1;
1899                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1900                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1901    
1902                                    CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1903                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255, CheckCandidate);
1904                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1905                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1906                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD;
1907                                    }
1908                            }
1909                    }
1910  }  }
1911    
1912  static void          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE16)
1913  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  
1914    
1915          for (k = 0; k < 4; k++) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1916                  dy += Data->directmvF[k].y / div;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* initialize qpel vectors */
1917                  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;  
1918          }          }
1919    
1920          dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];          if (Data->qpel) {
1921          dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
1922          b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
1923          b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];                  Data->qpel_precision = 1;
1924                    if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE16)
1925                            if(MotionFlags & XVID_ME_FASTREFINE16)
1926                                    SubpelRefine_Fast(Data, CheckCandidate);
1927                            else
1928                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
1929            }
1930    
1931          sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1932                                          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);  
1933    
1934          if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip          if (inter4v) {
1935                    SearchData Data8;
1936                    memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
1937    
1938          sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1939                                          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);
1940                                          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);
1941                                          stride);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1942    
1943          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {                  if ((Data->chroma) && (!(VopFlags & XVID_VOP_MODEDECISION_RD))) {
1944                  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 */
1945                  for (k = 0; k < 4; k++) {                          int sumx = 0, sumy = 0;
1946                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];  
1947                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];                          if (Data->qpel)
1948                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1949                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1950                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1951                                    }
1952                            else
1953                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1954                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1955                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1956                  }                  }
1957    
1958                            Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1959                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1960          }          }
1961            } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1962  }  }
1963    
1964  static __inline uint32_t  static void
1965  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,  
1966                                  const int x, const int y,                                  const int x, const int y,
1967                                  const uint32_t MotionFlags,                                  const uint32_t MotionFlags,
                                 const int32_t TRB, const int32_t TRD,  
1968                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
1969                                  MACROBLOCK * const pMB,                                  MACROBLOCK * const pMB,
1970                                  const MACROBLOCK * const b_mb,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1971                                  int32_t * const best_sad,                  const int block,
1972                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
   
1973  {  {
1974          int32_t skip_sad;          int i = 0;
1975          int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;          CheckFunc * CheckCandidate;
1976          MainSearchFunc *MainSearchPtr;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1977            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1978            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1979    
1980          *Data->iMinSAD = 256*4096;          if(Data->qpel) {
1981          Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;                  Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1982          Data->RefP[2] = f_RefH + k;                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1983          Data->RefP[1] = f_RefV + k;                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1984          Data->RefP[3] = f_RefHV + k;          } else {
1985          Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1986          Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1987          Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1988          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;  
1989    
1990          k = Data->qpel ? 4 : 2;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         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);  
1991    
1992          Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;          if (MotionFlags & (XVID_ME_EXTSEARCH8|XVID_ME_HALFPELREFINE8|XVID_ME_QUARTERPELREFINE8)) {
1993    
1994                    if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1995    
1996                    Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1997                    Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1998                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1999                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2000    
2001                    Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
2002          Data->qpel_precision = 0;          Data->qpel_precision = 0;
2003    
2004          for (k = 0; k < 4; k++) {                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2005                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
                 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;  
2006    
2007                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
2008                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
2009    
2010                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode                  if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD))) {
2011                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2012                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;  
2013                          return 256*4096;                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2014                            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
2015                                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2016                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2017    
2018                            MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidate);
2019    
2020                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
2021                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2022                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2023                  }                  }
2024                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {                  }
2025                          pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];  
2026                          pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];                  if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8) {
2027                          Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); /* store current MinSAD */
2028                          Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];  
2029                          break;                          SubpelRefine(Data, CheckCandidate); /* perform halfpel refine of current best vector */
2030    
2031                            if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { /* we have found a better match */
2032                                    Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; /* update our qpel vector */
2033                                    Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
2034                  }                  }
2035          }          }
2036    
2037          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;                  if (Data->qpel && MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8) {
2038                                    Data->qpel_precision = 1;
2039                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 3,
2040                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2041                                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2042                    }
2043            }
2044    
2045          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);          if (Data->rrv) {
2046                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
2047                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
2048            }
2049    
2050  // initial (fast) skip decision          if(Data->qpel) {
2051          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
2052                  //possible skip                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
2053                  if (Data->chroma) {                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
                         pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;  
                         return *Data->iMinSAD; // skip.  
2054                  } else {                  } else {
2055                          SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
2056                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
2057                  }                  }
2058    
2059            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
2060            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
2061          }          }
2062    
2063          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;  /* motion estimation for B-frames */
         skip_sad = *Data->iMinSAD;  
2064    
2065  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  static __inline VECTOR
2066  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
2067    {
2068    /* the stupidiest function ever */
2069            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
2070    }
2071    
2072          if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;  static void __inline
2073                  else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
2074                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;                                                          const uint32_t iWcount,
2075                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
2076                                                            const uint32_t mode_curr)
2077    {
2078    
2079          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);          /* [0] is prediction */
2080            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
2081    
2082          SubpelRefine(Data);          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; /* [1] is zero */
2083    
2084            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
2085            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
2086    
2087            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        /* [3] top-right neighbour */
2088                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
2089                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
2090            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
2091    
2092            if (y != 0) {
2093                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
2094                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
2095            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
2096    
2097            if (x != 0) {
2098                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
2099                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
2100            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
2101    
2102            if (x != 0 && y != 0) {
2103                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
2104                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
2105            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
2106    }
2107    
2108    
2109    /* search backward or forward */
2110    static void
2111    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
2112                            const uint8_t * const pRefH,
2113                            const uint8_t * const pRefV,
2114                            const uint8_t * const pRefHV,
2115                            const IMAGE * const pCur,
2116                            const int x, const int y,
2117                            const uint32_t MotionFlags,
2118                            const uint32_t iFcode,
2119                            const MBParam * const pParam,
2120                            MACROBLOCK * const pMB,
2121                            const VECTOR * const predMV,
2122                            int32_t * const best_sad,
2123                            const int32_t mode_current,
2124                            SearchData * const Data)
2125    {
2126    
2127            int i;
2128            VECTOR pmv[7];
2129            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2130            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
2131            Data->iFcode = iFcode;
2132            Data->qpel_precision = 0;
2133            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; /* reset chroma-sad cache */
2134    
2135            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2136            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2137            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2138            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2139            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2140            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
2141    
2142            Data->predMV = *predMV;
2143    
2144            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2145                                    pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 1, 0);
2146    
2147            pmv[0] = Data->predMV;
2148            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
2149    
2150            PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
2151    
2152            Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
2153    
2154            /* main loop. checking all predictions */
2155            for (i = 0; i < 7; i++)
2156                    if (!vector_repeats(pmv, i) )
2157                            CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, Data, i);
2158    
2159            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2160            else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2161                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2162    
2163            if (*Data->iMinSAD > 512) {
2164                    unsigned int mask = make_mask(pmv, 7, *Data->dir);
2165                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate16no4v);
2166            }
2167    
2168            SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2169    
2170            if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
2171                    Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
2172                    Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
2173                    Data->qpel_precision = 1;
2174                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2175                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
2176                    SubpelRefine(Data, CheckCandidate16no4v);
2177            }
2178    
2179            /* three bits are needed to code backward mode. four for forward */
2180    
2181            if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
2182            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
2183    
2184            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
2185                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
2186                    pMB->mode = mode_current;
2187                    if (Data->qpel) {
2188                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
2189                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
2190                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
2191                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2192                            else
2193                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
2194                    } else {
2195                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
2196                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
2197                    }
2198                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
2199                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
2200            }
2201    
2202            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
2203            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; /* we store currmv for interpolate search */
2204    }
2205    
2206    static void
2207    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
2208                                    const IMAGE * const f_Ref,
2209                                    const IMAGE * const b_Ref,
2210                                    MACROBLOCK * const pMB,
2211                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
2212                                    const SearchData * const Data)
2213    {
2214            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
2215            int32_t sum;
2216            int k;
2217            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
2218            /* this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though */
2219    
2220            for (k = 0; k < 4; k++) {
2221                    dy += Data->directmvF[k].y >> Data->qpel;
2222                    dx += Data->directmvF[k].x >> Data->qpel;
2223                    b_dy += Data->directmvB[k].y >> Data->qpel;
2224                    b_dx += Data->directmvB[k].x >> Data->qpel;
2225            }
2226    
2227            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
2228            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
2229            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
2230            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
2231    
2232            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
2233                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2234                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2235                                            stride);
2236    
2237            if (sum >= MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) return; /* no skip */
2238    
2239            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
2240                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
2241                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
2242                                            stride);
2243    
2244            if (sum < MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * Data->iQuant) {
2245                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; /* skipped */
2246                    for (k = 0; k < 4; k++) {
2247                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
2248                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
2249                    }
2250            }
2251    }
2252    
2253    static __inline uint32_t
2254    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
2255                                    const uint8_t * const f_RefH,
2256                                    const uint8_t * const f_RefV,
2257                                    const uint8_t * const f_RefHV,
2258                                    const IMAGE * const b_Ref,
2259                                    const uint8_t * const b_RefH,
2260                                    const uint8_t * const b_RefV,
2261                                    const uint8_t * const b_RefHV,
2262                                    const IMAGE * const pCur,
2263                                    const int x, const int y,
2264                                    const uint32_t MotionFlags,
2265                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
2266                                    const MBParam * const pParam,
2267                                    MACROBLOCK * const pMB,
2268                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
2269                                    int32_t * const best_sad,
2270                                    SearchData * const Data)
2271    
2272    {
2273            int32_t skip_sad;
2274            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
2275            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
2276            CheckFunc * CheckCandidate;
2277    
2278            *Data->iMinSAD = 256*4096;
2279            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
2280            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
2281            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
2282            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
2283            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
2284            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
2285            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
2286            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
2287            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2288            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2289            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2290            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2291    
2292            k = Data->qpel ? 4 : 2;
2293            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
2294            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
2295            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
2296            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
2297    
2298            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
2299            Data->qpel_precision = 0;
2300    
2301            for (k = 0; k < 4; k++) {
2302                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
2303                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
2304                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
2305                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
2306    
2307                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
2308                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
2309    
2310                            *best_sad = 256*4096; /* in that case, we won't use direct mode */
2311                            pMB->mode = MODE_DIRECT; /* just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV" */
2312                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
2313                            return 256*4096;
2314                    }
2315                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
2316                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
2317                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
2318                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
2319                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
2320                            break;
2321                    }
2322            }
2323    
2324            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
2325    
2326            CheckCandidate(0, 0, Data, 255);
2327    
2328            /* initial (fast) skip decision */
2329            if (*Data->iMinSAD < Data->iQuant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
2330                    /* possible skip */
2331                    if (Data->chroma) {
2332                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
2333                            return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2334                    } else {
2335                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
2336                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; /* skip. */
2337                    }
2338            }
2339    
2340            *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
2341            skip_sad = *Data->iMinSAD;
2342    
2343            /*
2344             * DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
2345             * This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
2346             */
2347    
2348            if (MotionFlags & XVID_ME_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
2349                    else if (MotionFlags & XVID_ME_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
2350                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
2351    
2352            MainSearchPtr(0, 0, Data, 255, CheckCandidate);
2353    
2354            SubpelRefine(Data, CheckCandidate);
2355    
2356          *best_sad = *Data->iMinSAD;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
2357    
2358          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
2359          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation          else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; /* for faster compensation */
2360    
2361          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
2362    
# Line 1886  Line 2410 
2410    
2411  {  {
2412    
2413          int iDirection, i, j;          int i, j;
2414          SearchData bData;          SearchData bData;
2415    
2416          fData->qpel_precision = 0;          fData->qpel_precision = 0;
2417          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data          memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); /* quick copy of common data */
2418          *fData->iMinSAD = 4096*256;          *fData->iMinSAD = 4096*256;
2419          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;          bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
2420          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;          fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
# Line 1909  Line 2433 
2433          bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2434          bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2435          bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;          bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
2436            bData.dir = fData->dir;
2437    
2438          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;          bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
2439          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;          fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
2440          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];          fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
2441    
2442          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);          get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 1, 0);
2443          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);          get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 1, 0);
2444    
2445          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;          if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
2446          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;          if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
# Line 1927  Line 2452 
2452          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;          if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
2453          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;
2454    
2455          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, fData, 255);
2456    
2457            /* diamond */
2458            do {
2459                    *fData->dir = 255;
2460                    /* forward MV moves */
2461                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
2462    
2463                    CheckCandidateInt(i + 1, j, fData, 0);
2464                    CheckCandidateInt(i, j + 1, fData, 0);
2465                    CheckCandidateInt(i - 1, j, fData, 0);
2466                    CheckCandidateInt(i, j - 1, fData, 0);
2467    
2468                    /* backward MV moves */
2469                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
2470                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
2471                    CheckCandidateInt(i + 1, j, &bData, 0);
2472                    CheckCandidateInt(i, j + 1, &bData, 0);
2473                    CheckCandidateInt(i - 1, j, &bData, 0);
2474                    CheckCandidateInt(i, j - 1, &bData, 0);
2475    
2476            } while (!(*fData->dir));
2477    
2478            /* qpel refinement */
2479            if (fData->qpel) {
2480                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
2481                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
2482                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, fcode, 2, 0);
2483                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 4, pParam->width, pParam->height, bcode, 2, 0);
2484                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
2485                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
2486                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
2487                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
2488                    SubpelRefine(fData, CheckCandidateInt);
2489                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
2490                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
2491                    SubpelRefine(&bData, CheckCandidateInt);
2492            }
2493    
2494            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; /* two bits are needed to code interpolate mode. */
2495    
2496            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
2497                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
2498                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
2499                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
2500                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
2501                    if (fData->qpel) {
2502                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
2503                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2504                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2505                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2506                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2507                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2508                    } else {
2509                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2510                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2511                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2512                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2513                    }
2514            }
2515    }
2516    
2517    void
2518    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2519                                             FRAMEINFO * const frame,
2520                                             const int32_t time_bp,
2521                                             const int32_t time_pp,
2522                                             /* forward (past) reference */
2523                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2524                                             const IMAGE * const f_ref,
2525                                             const IMAGE * const f_refH,
2526                                             const IMAGE * const f_refV,
2527                                             const IMAGE * const f_refHV,
2528                                             /* backward (future) reference */
2529                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2530                                             const IMAGE * const b_ref,
2531                                             const IMAGE * const b_refH,
2532                                             const IMAGE * const b_refV,
2533                                             const IMAGE * const b_refHV)
2534    {
2535            uint32_t i, j;
2536            int32_t best_sad;
2537            uint32_t skip_sad;
2538            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2539            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2540    
2541            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2542    
2543            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2544            const int32_t TRD = time_pp;
2545    
2546            /* some pre-inintialized data for the rest of the search */
2547    
2548            SearchData Data;
2549            int32_t iMinSAD;
2550            uint32_t dir;
2551            VECTOR currentMV[3];
2552            VECTOR currentQMV[3];
2553            int32_t temp[8];
2554            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2555            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2556            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2557            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2558            Data.lambda16 = lambda_vec16[MAX(frame->quant-2, 2)];
2559            Data.qpel = pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL ? 1 : 0;
2560            Data.rounding = 0;
2561            Data.chroma = frame->motion_flags & XVID_ME_CHROMA_BVOP;
2562            Data.temp = temp;
2563            Data.dir = &dir;
2564            Data.iQuant = frame->quant;
2565    
2566            Data.RefQ = f_refV->u; /* a good place, also used in MC (for similar purpose) */
2567    
2568            /* note: i==horizontal, j==vertical */
2569            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2570    
2571                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2572    
2573                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2574                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2575                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2576    
2577    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2578                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2579                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2580                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2581                                            continue;
2582                                    }
2583    
2584                            Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2585                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2586                            Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2587    
2588    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2589            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2590                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2591                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2592                                                                            &frame->image,
2593                                                                            i, j,
2594                                                                            frame->motion_flags,
2595                                                                            TRB, TRD,
2596                                                                            pParam,
2597                                                                            pMB, b_mb,
2598                                                                            &best_sad,
2599                                                                            &Data);
2600    
2601                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2602    
2603                            /* forward search */
2604                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2605                                                    &frame->image, i, j,
2606                                                    frame->motion_flags,
2607                                                    frame->fcode, pParam,
2608                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2609                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2610    
2611                            /* backward search */
2612                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2613                                                    &frame->image, i, j,
2614                                                    frame->motion_flags,
2615                                                    frame->bcode, pParam,
2616                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2617                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2618    
2619                            /* interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction */
2620                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2621                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2622                                                    &frame->image,
2623                                                    i, j,
2624                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2625                                                    frame->motion_flags,
2626                                                    pParam,
2627                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2628                                                    pMB, &best_sad,
2629                                                    &Data);
2630    
2631                            /* final skip decision */
2632                            if ( (skip_sad < Data.iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2633                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2634                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2635    
2636                            switch (pMB->mode) {
2637                                    case MODE_FORWARD:
2638                                            f_count++;
2639                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2640                                            break;
2641                                    case MODE_BACKWARD:
2642                                            b_count++;
2643                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2644                                            break;
2645                                    case MODE_INTERPOLATE:
2646                                            i_count++;
2647                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2648                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2649                                            break;
2650                                    case MODE_DIRECT:
2651                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2652                                            d_count++;
2653                                    default:
2654                                            break;
2655                            }
2656                    }
2657            }
2658    }
2659    
2660    static __inline void
2661    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2662                                    const uint8_t * const pCur,
2663                                    const int x,
2664                                    const int y,
2665                                    const MBParam * const pParam,
2666                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2667                                    SearchData * const Data)
2668    {
2669    
2670            int i;
2671            VECTOR pmv[3];
2672            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2673    
2674            unsigned int simplicity = 0;
2675    
2676            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2677    
2678            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2679                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel - 1, 0, 0);
2680    
2681            Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2682            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2683    
2684            pmv[0].x = pMB->mvs[0].x;
2685            pmv[0].y = pMB->mvs[0].y;
2686    
2687            CheckCandidate32I(pmv[0].x, pmv[0].y, Data, 0);
2688    
2689            if (*Data->iMinSAD > 200) {
2690    
2691                    pmv[1].x = pmv[1].y = 0;
2692    
2693                    /* median is only used as prediction. it doesn't have to be real */
2694                    if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2695                    else
2696                            if (x == 1) /* left macroblock does not have any vector now */
2697                                    Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; /* top instead of median */
2698                            else if (y == 1) /* top macroblock doesn't have it's vector */
2699                                    Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; /* left instead of median */
2700                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); /* else median */
2701    
2702                    pmv[2].x = Data->predMV.x;
2703                    pmv[2].y = Data->predMV.y;
2704    
2705                    if (!vector_repeats(pmv, 1))
2706                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, Data, 1);
2707                    if (!vector_repeats(pmv, 2))
2708                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, Data, 2);
2709    
2710                    if (*Data->iMinSAD > 500) { /* diamond only if needed */
2711                            unsigned int mask = make_mask(pmv, 3, *Data->dir);
2712                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, mask, CheckCandidate32I);
2713                    } else simplicity++;
2714    
2715                    if (*Data->iMinSAD > 500) /* refinement from 2-pixel to 1-pixel */
2716                            SubpelRefine(Data, CheckCandidate32I);
2717                    else simplicity++;
2718            } else simplicity++;
2719    
2720            for (i = 0; i < 4; i++) {
2721                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2722                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2723                    MB->mode = MODE_INTER;
2724                    /* if we skipped some search steps, we have to assume that SAD would be lower with them */
2725                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1] - (simplicity<<7);
2726            }
2727    }
2728    
2729    #define INTRA_THRESH    2200
2730    #define INTER_THRESH    40
2731    #define INTRA_THRESH2   95
2732    
2733    int
2734    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2735                            const FRAMEINFO * const Current,
2736                            const MBParam * const pParam,
2737                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2738                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2739                            const int bCount, // number of B frames in a row
2740                            const int b_thresh)
2741    {
2742            uint32_t x, y, intra = 0;
2743            int sSAD = 0;
2744            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2745            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2746            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + b_thresh;
2747            int blocks = 0;
2748            int complexity = 0;
2749    
2750            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2751            uint32_t dir;
2752            VECTOR currentMV[5];
2753            SearchData Data;
2754            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2755            Data.currentMV = currentMV;
2756            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2757            Data.iFcode = Current->fcode;
2758            Data.temp = temp;
2759            Data.dir = &dir;
2760            Data.qpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;
2761            Data.qpel_precision = 0;
2762    
2763            if (intraCount != 0) {
2764                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2765                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2766                    else
2767                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2768                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2769            }
2770    
2771            InterThresh -= 20 * bCount;
2772            if (InterThresh < 10 + b_thresh) InterThresh = 10 + b_thresh;
2773    
2774            if (sadInit) (*sadInit) ();
2775    
2776            for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2777                    for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2778                            int i;
2779                            blocks += 10;
2780    
2781                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2782                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2783                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2784                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2785                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2786                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2787                            }
2788    
2789                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2790    
2791                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2792                                    int dev;
2793                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2794                                    dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2795                                                                    pParam->edged_width);
2796    
2797                                    complexity += MAX(dev, 300);
2798                                    if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2799                                            pMB->mode = MODE_INTRA;
2800                                            if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2801                                    }
2802    
2803                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0)
2804                                            if (dev > 1000 && pMB->sad16 < 1000)
2805                                                    sSAD += 1000;
2806    
2807                                    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 */
2808                            }
2809                    }
2810            }
2811            complexity >>= 7;
2812    
2813            sSAD /= complexity + 4*blocks;
2814    
2815            if (intraCount > 80 && sSAD > INTRA_THRESH2 ) return I_VOP;
2816            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2817            emms();
2818            return B_VOP;
2819    }
2820    
2821    
2822    /* functions which perform BITS-based search/bitcount */
2823    
2824    static int
2825    findRDinter(SearchData * const Data,
2826                            const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2827                            const MBParam * const pParam,
2828                            const uint32_t MotionFlags)
2829    {
2830            int i;
2831            int32_t bsad[5];
2832    
2833            if (Data->qpel) {
2834                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2835                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2836                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2837                    }
2838                    Data->qpel_precision = 1;
2839                    CheckCandidateRD16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, Data, 255);
2840    
2841                    if (MotionFlags & (XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD | XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* we have to prepare for halfpixel-precision search */
2842                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2843                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2844                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 1, Data->rrv);
2845                            Data->qpel_precision = 0;
2846                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2847                                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2848                    }
2849    
2850            } else { /* not qpel */
2851    
2852                    CheckCandidateRD16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255);
2853            }
2854    
2855            if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2856                    SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255, CheckCandidateRD16);
2857    
2858            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)
2859                    SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2860    
2861            if (Data->qpel) {
2862                    if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_RD | XVID_ME_HALFPELREFINE16_RD)) { /* there was halfpel-precision search */
2863                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2864                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; /* we have found a better match */
2865                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2866                            }
2867    
2868                            /* preparing for qpel-precision search */
2869                            Data->qpel_precision = 1;
2870                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
2871                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 2, 0);
2872                    }
2873                    if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_RD)
2874                            SubpelRefine(Data, CheckCandidateRD16);
2875            }
2876    
2877            if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) { /* let's check vector equal to prediction */
2878                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2879                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2880                            CheckCandidateRD16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, Data, 255);
2881            }
2882            return Data->iMinSAD[0];
2883    }
2884    
2885    static int
2886    findRDinter4v(const SearchData * const Data,
2887                                    MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2888                                    const int x, const int y,
2889                                    const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2890                                    const VECTOR * const backup)
2891    {
2892    
2893            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i;
2894            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2895            int sumx = 0, sumy = 0;
2896            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2897            uint8_t * ptr;
2898    
2899            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2900    
2901            for (i = 0; i < 4; i++) { /* for all luma blocks */
2902    
2903                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2904                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2905                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2906                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2907                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2908                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2909                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2910                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2911                    *Data8->cbp = (Data->cbp[1] & (1<<(5-i))) ? 1:0; // copy corresponding cbp bit
2912    
2913                    if(Data->qpel) {
2914                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2915                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2916                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2917                    } else {
2918                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2919                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2920                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2921                    }
2922    
2923                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2924                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel+1, 0);
2925    
2926                    *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2927    
2928                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2929                    /* checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far) */
2930                    {
2931                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2932                            if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2933                                    CheckCandidateRD8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, Data8, 255);
2934                    }
2935    
2936                    if (Data8->qpel) {
2937                            if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD || (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_RD)) { /* halfpixel motion search follows */
2938                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2939                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2940                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2941                                    Data8->qpel_precision = 0;
2942                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2943                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 1, 0);
2944    
2945                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2946                                            CheckCandidateRD8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, Data8, 255);
2947    
2948                                    if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD)
2949                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255, CheckCandidateRD8);
2950    
2951                                    if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2952                                            SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
2953    
2954                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { /* we have found a better match */
2955                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2956                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2957                                    }
2958    
2959                                    Data8->qpel_precision = 1;
2960                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 3,
2961                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 2, 0);
2962    
2963  //diamond                          }
2964          do {                          if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_RD)
2965                  iDirection = 255;                                  SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8);
                 // forward MV moves  
                 i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;  
2966    
2967                  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);  
2968    
2969                  // backward MV moves                          if (MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH8 && MotionFlags & XVID_ME_EXTSEARCH_RD) /* extsearch */
2970                  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);  
2971    
2972          } while (!(iDirection));                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_RD)
2973                                    SubpelRefine(Data8, CheckCandidateRD8); /* halfpel refinement */
2974                    }
2975    
2976  //qpel refinement                  /* checking vector equal to predicion */
2977          if (fData->qpel) {                  if (i != 0 && MotionFlags & XVID_ME_CHECKPREDICTION_RD) {
2978                  if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2979                  CheckCandidate = CheckCandidateInt;                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2980                  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);  
2981          }          }
2982    
2983          *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.                  bits += *Data8->iMinSAD;
2984                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; /* no chances for INTER4V */
2985    
2986          if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {                  /* MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else */
2987                  *best_sad = *fData->iMinSAD;                  if(Data->qpel) {
2988                  pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2989                  pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2990                  pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2991                  if (fData->qpel) {                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2992                          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;  
2993                  } else {                  } else {
2994                          pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2995                          pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2996                          pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;                          sumx += Data8->currentMV->x;
2997                          pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;                          sumy += Data8->currentMV->y;
                 }  
2998          }          }
2999                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
3000                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
3001                    if (Data8->cbp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
3002    
3003            } /* end - for all luma blocks */
3004    
3005            bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3006    
3007            /* let's check chroma */
3008            sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
3009            sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
3010    
3011            /* chroma U */
3012            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3013            transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3014            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
3015    
3016            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
3017    
3018            /* chroma V */
3019            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
3020            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
3021            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
3022    
3023            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
3024    
3025            *Data->cbp = cbp;
3026            return bits;
3027  }  }
3028    
3029  void  static int
3030  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)  
3031  {  {
3032          uint32_t i, j;          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is ac/dc prediction flag bit */
3033          int32_t best_sad;          int cbp = 0, i, dc = 0;
3034          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;  
3035    
3036          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          for(i = 0; i < 4; i++) {
3037                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3038                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
3039                    bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
3040    
3041          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3042          const int32_t TRD = time_pp;          }
3043    
3044  // some pre-inintialized data for the rest of the search          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
3045    
3046          SearchData Data;          /*chroma U */
3047          int32_t iMinSAD;          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
3048          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;  
3049    
3050          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++) {  
3051    
3052                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */          /* chroma V */
3053            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
3054            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->dctSpace + 128, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
3055    
3056                  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;  
3057    
3058  /* 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;  
3059                                  }                                  }
3060    
3061                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;  static int
3062                          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)
3063                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;  {
3064                          pMB->quant = frame->quant;          int bits = BITS_MULT*1; /* this one is mcsel */
3065            int cbp = 0, i;
3066            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
3067    
3068  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode          for(i = 0; i < 4; i++) {
3069          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
3070                          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);
3071                                                                          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);
3072                                                                          &frame->image,                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
3073                                                                          i, j,          }
                                                                         frame->motion_flags,  
                                                                         TRB, TRD,  
                                                                         pParam,  
                                                                         pMB, b_mb,  
                                                                         &best_sad,  
                                                                         &Data);  
3074    
3075                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
3076    
3077                          // forward search          /*chroma U */
3078                          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);
3079                                                  &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);  
3080    
3081                          // 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);  
3082    
3083                          // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction          /* chroma V */
3084                          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);
3085                                                  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);  
3086    
3087  // 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);  
3088    
3089                          switch (pMB->mode) {          *Data->cbp = cbp;
3090                                  case MODE_FORWARD:  
3091                                          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;  
                         }  
                 }  
         }  
3092  }  }
3093    
3094    
3095    
3096    
3097  static __inline void  static __inline void
3098  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,  GMEanalyzeMB (  const uint8_t * const pCur,
3099                                  const uint8_t * const pCur,                                  const uint8_t * const pRef,
3100                                    const uint8_t * const pRefH,
3101                                    const uint8_t * const pRefV,
3102                                    const uint8_t * const pRefHV,
3103                                  const int x,                                  const int x,
3104                                  const int y,                                  const int y,
3105                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
# Line 2140  Line 3107 
3107                                  SearchData * const Data)                                  SearchData * const Data)
3108  {  {
3109    
3110          int i, mask;          int i=0;
         int quarterpel = (pParam->vol_flags & XVID_VOL_QUARTERPEL)? 1: 0;  
         VECTOR pmv[3];  
3111          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
3112    
3113          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  
3114    
3115          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);  
3116    
3117          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,
3118          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;                                  pParam->width, pParam->height, 16, 1, 0);
3119    
3120          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);          Data->Cur = pCur + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3121          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);          Data->RefP[0] = pRef + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3122          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);          Data->RefP[1] = pRefV + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3123          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);          Data->RefP[2] = pRefH + 16*(x + y * pParam->edged_width);
3124          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);  
3125    
3126                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed          Data->currentMV[0].x = Data->currentMV[0].y = 0;
3127                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);          CheckCandidate16I(0, 0, Data, 255);
         }  
3128    
3129          for (i = 0; i < 4; i++) {          if ( (Data->predMV.x !=0) || (Data->predMV.y != 0) )
3130                  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];  
         }  
 }  
3131    
3132  #define INTRA_THRESH    2400          DiamondSearch(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, Data, 255, CheckCandidate16I);
 #define INTER_THRESH    1300  
3133    
3134  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;  
3135    
         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;  
3136    
3137          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame          /* for QPel halfpel positions are worse than in halfpel mode :( */
3138                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);  /*      if (Data->qpel) {
3139          else                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
3140                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
3141                          IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;                  Data->qpel_precision = 1;
3142                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 4,
3143                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 2, 0);
3144                    SubpelRefine(Data);
3145            }
3146    */
3147    
3148          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
3149          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;          pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
3150            pMB->mode = MODE_INTER;
3151            pMB->sad16 += 10*d_mv_bits(pMB->mvs[0].x, pMB->mvs[0].y, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
3152            return;
3153    }
3154    
3155          if (sadInit) (*sadInit) ();  void
3156    GMEanalysis(const MBParam * const pParam,
3157                            const FRAMEINFO * const current,
3158                            const FRAMEINFO * const reference,
3159                            const IMAGE * const pRefH,
3160                            const IMAGE * const pRefV,
3161                            const IMAGE * const pRefHV)
3162    {
3163            uint32_t x, y;
3164            MACROBLOCK * const pMBs = current->mbs;
3165            const IMAGE * const pCurrent = &current->image;
3166            const IMAGE * const pReference = &reference->image;
3167    
3168          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {          int32_t iMinSAD[5], temp[5];
3169                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {          VECTOR currentMV[5];
3170                          int i;          uint32_t dir;
3171                          blocks += 4;          SearchData Data;
3172            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
3173    
3174                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;          Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3175                          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;  
                         }  
3176    
3177                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);          Data.currentMV = &currentMV[0];
3178            Data.iMinSAD = &iMinSAD[0];
3179            Data.iFcode = current->fcode;
3180            Data.temp = temp;
3181            Data.dir = &dir;
3182    
3183                          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++;  
3184    
3185                                  sSAD += pMB->sad16;          for (y = 0; y < pParam->mb_height; y ++) {
3186                    for (x = 0; x < pParam->mb_width; x ++) {
3187                            GMEanalyzeMB(pCurrent->y, pReference->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
3188                          }                          }
3189                  }                  }
3190          }          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;  
3191  }  }
3192    
3193    
3194  static WARPPOINTS  WARPPOINTS
3195  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,  GlobalMotionEst(MACROBLOCK * const pMBs,
3196                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3197                                  const FRAMEINFO * const current,                                  const FRAMEINFO * const current,
3198                                  const FRAMEINFO * const reference,                                  const FRAMEINFO * const reference,
# Line 2285  Line 3203 
3203    
3204          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
3205          const int deltay=8;          const int deltay=8;
3206          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB          const unsigned int gradx=512;           // lower bound for gradient in MB (ignore "flat" blocks)
3207            const unsigned int grady=512;
3208    
3209            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
3210    
3211          WARPPOINTS gmc;          WARPPOINTS gmc;
3212    
# Line 2293  Line 3214 
3214    
3215          int MBh = pParam->mb_height;          int MBh = pParam->mb_height;
3216          int MBw = pParam->mb_width;          int MBw = pParam->mb_width;
3217            const int minblocks = 9; //MBh*MBw/32+3;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3218            const int maxblocks = MBh*MBw/4;                /* just some reasonable number 3% + 3 */
3219    
3220          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));          int num=0;
3221          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };          int oldnum;
3222          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };  
3223          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;  
3224    
3225          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");          GMEanalysis(pParam,current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
3226                                          gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =  
3227                                                  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; }  
3228    
3229  // filter mask of all blocks  // filter mask of all blocks
3230    
3231          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3232          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)          for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3233          {          {
3234                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3235                  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;  
3236          }          }
3237    
         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;  
3238    
3239            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3240            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3241            {
3242                  const int mbnum = mx + my * MBw;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
3243                  if (!MBmask[mbnum])                  MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3244                          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;  
3245    
3246                    /* don't use object boundaries */
3247                    if   ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax)
3248                            && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay)
3249                            && (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax)
3250                            && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay)
3251                            && (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3252                            && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay)
3253                            && (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax)
3254                            && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
3255                    {       const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3256                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3257                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3258                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3259                             {      pMB->mcsel = 1;
3260                                    num++;
3261          }          }
3262    
3263                    /* only use "structured" blocks */
3264                    }
3265            }
3266          emms();          emms();
3267    
3268            /*      further filtering would be possible, but during iteration, remaining
3269                    outliers usually are removed, too */
3270    
3271            if (num>= minblocks)
3272          do {            /* until convergence */          do {            /* until convergence */
3273                    double DtimesF[4];
3274                    double a,b,c,n,invdenom;
3275                    double meanx,meany;
3276    
3277          a = b = c = n = 0;          a = b = c = n = 0;
3278          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
3279          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3280                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3281                  {                  {
3282                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3283                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3284    
3285                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3286                                  continue;                                  continue;
3287    
3288                          n++;                          n++;
# Line 2369  Line 3296 
3296                          DtimesF[3] += (double)mv.y;                          DtimesF[3] += (double)mv.y;
3297                  }                  }
3298    
3299          denom = a*a+b*b-c*n;          invdenom = a*a+b*b-c*n;
3300    
3301  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */  /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
3302  /* 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 3306 
3306          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];          sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
3307          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];          sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
3308    
3309          sol[0] /= denom;          sol[0] /= invdenom;
3310          sol[1] /= denom;          sol[1] /= invdenom;
3311          sol[2] /= denom;          sol[2] /= invdenom;
3312          sol[3] /= denom;          sol[3] /= invdenom;
3313    
3314          meanx = meany = 0.;          meanx = meany = 0.;
3315          oldnum = 0;          oldnum = 0;
3316          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3317                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3318                  {                  {
3319                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3320                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3321    
3322                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3323                                  continue;                                  continue;
3324    
3325                          oldnum++;                          oldnum++;
3326                          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 );
3327                          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 );
3328                  }                  }
3329    
3330          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 (=1/4pel) is useless */
3331                  meanx /= oldnum;                  meanx /= oldnum;
3332          else          else
3333                  meanx = 0.25;                  meanx = 0.25;
# Line 2411  Line 3337 
3337          else          else
3338                  meany = 0.25;                  meany = 0.25;
3339    
 /*      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);  
 */  
3340          num = 0;          num = 0;
3341          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
3342                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
3343                  {                  {
3344                          const int mbnum = mx + my * MBw;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
3345                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];                          const VECTOR mv = pMBs[mbnum].mvs[0];
                         const VECTOR mv = pMB->mvs[0];  
3346    
3347                          if (!MBmask[mbnum])                          if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3348                                  continue;                                  continue;
3349    
3350                          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 )
3351                             || ( 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 ) )
3352                                  MBmask[mbnum]=0;                                  pMBs[mbnum].mcsel=0;
3353                          else                          else
3354                                  num++;                                  num++;
3355                  }                  }
3356    
3357          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );          } while ( (oldnum != num) && (num>= minblocks) );
3358    
3359          if (num < 4)          if (num < minblocks)
3360          {          {
3361                    const int iEdgedWidth = pParam->edged_width;
3362                    num = 0;
3363    
3364    /*              fprintf(stderr,"Warning! Unreliable GME (%d/%d blocks), falling back to translation.\n",num,MBh*MBw);
3365    */
3366                  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;
3367    
3368                    if (!(current->motion_flags & XVID_ME_GME_REFINE))
3369                            return gmc;
3370    
3371                    for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++) /* ignore boundary blocks */
3372                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++) /* theirs MVs are often wrong */
3373                    {
3374                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3375                            MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[mbnum];
3376                            const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*(my*iEdgedWidth + mx);
3377                            if ( (sad16 ( pCur, pCur+1 , iEdgedWidth, 65536) >= gradx )
3378                             &&  (sad16 ( pCur, pCur+iEdgedWidth, iEdgedWidth, 65536) >= grady ) )
3379                             {      pMB->mcsel = 1;
3380                                    gmc.duv[0].x += pMB->mvs[0].x;
3381                                    gmc.duv[0].y += pMB->mvs[0].y;
3382                                    num++;
3383                             }
3384                    }
3385    
3386                    if (gmc.duv[0].x)
3387                            gmc.duv[0].x /= num;
3388                    if (gmc.duv[0].y)
3389                            gmc.duv[0].y /= num;
3390          } else {          } else {
3391    
3392                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
# Line 2445  Line 3395 
3395                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
3396                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
3397    
3398                  gmc.duv[2].x=0;                  gmc.duv[2].x=-gmc.duv[1].y;             /* two warp points only */
3399                  gmc.duv[2].y=0;                  gmc.duv[2].y=gmc.duv[1].x;
3400            }
3401            if (num>maxblocks)
3402            {       for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3403                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3404                    {
3405                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3406                            if (pMBs[mbnum-1].mcsel)
3407                                    pMBs[mbnum].mcsel=0;
3408                            else
3409                                    if (pMBs[mbnum-MBw].mcsel)
3410                                            pMBs[mbnum].mcsel=0;
3411                    }
3412          }          }
 //      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);  
   
3413          return gmc;          return gmc;
3414  }  }
3415    
3416  // functions which perform BITS-based search/bitcount  int
3417    GlobalMotionEstRefine(
3418  static int                                  WARPPOINTS *const startwp,
3419  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
                                 const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,  
3420                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
3421                                  const uint32_t MotionFlags)                                  const FRAMEINFO * const current,
3422                                    const FRAMEINFO * const reference,
3423                                    const IMAGE * const pCurr,
3424                                    const IMAGE * const pRef,
3425                                    const IMAGE * const pRefH,
3426                                    const IMAGE * const pRefV,
3427                                    const IMAGE * const pRefHV)
3428  {  {
3429          int i, iDirection;          uint8_t* GMCblock = (uint8_t*)malloc(16*pParam->edged_width);
3430          int32_t bsad[5];          WARPPOINTS bestwp=*startwp;
3431            WARPPOINTS centerwp,currwp;
3432          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;          int gmcminSAD=0;
3433            int gmcSAD=0;
3434          if (Data->qpel) {          int direction;
3435                  for(i = 0; i < 5; i++) {  //      int mx,my;
3436                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;  
3437                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;  /* use many blocks... */
3438    /*              for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3439                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++)
3440                    {
3441                            const int mbnum = mx + my * pParam->mb_width;
3442                            pMBs[mbnum].mcsel=1;
3443                  }                  }
3444                  Data->qpel_precision = 1;  */
                 CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);  
3445    
3446                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.  /* or rather don't use too many blocks... */
3447                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)  /*
3448                          return 0; //quick stop                  for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
3449                    for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
3450                    {
3451                            const int mbnum = mx + my * MBw;
3452                            if (MBmask[mbnum-1])
3453                                    MBmask[mbnum-1]=0;
3454                            else
3455                                    if (MBmask[mbnum-MBw])
3456                                            MBmask[mbnum-1]=0;
3457    
                 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);  
3458                  }                  }
3459    */
3460                    gmcminSAD = globalSAD(&bestwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3461    
3462          } else { // not qpel                  if ( (reference->coding_type == S_VOP)
3463                            && ( (reference->warp.duv[1].x != bestwp.duv[1].x)
3464                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);                            || (reference->warp.duv[1].y != bestwp.duv[1].y)
3465                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.                            || (reference->warp.duv[0].x != bestwp.duv[0].x)
3466                  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)
3467                          return 0; //inter                            || (reference->warp.duv[2].x != bestwp.duv[2].x)
3468                              || (reference->warp.duv[2].y != bestwp.duv[2].y) ) )
3469                    {
3470                            gmcSAD = globalSAD(&reference->warp, pParam, pMBs,
3471                                                                    current, pRef, pCurr, GMCblock);
3472    
3473                            if (gmcSAD < gmcminSAD)
3474                            {       bestwp = reference->warp;
3475                                    gmcminSAD = gmcSAD;
3476                  }                  }
3477          }          }
3478    
3479          if (MotionFlags&XVID_ME_EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);          do {
3480                    direction = 0;
3481                    centerwp = bestwp;
3482    
3483          if (MotionFlags&XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  currwp = centerwp;
3484    
3485          if (Data->qpel) {                  currwp.duv[0].x--;
3486                  if (MotionFlags&(XVID_ME_EXTSEARCH_BITS | XVID_ME_HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3487                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3488                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match                  {       bestwp = currwp;
3489                                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3490                            direction = 1;
3491                          }                          }
3492                    else
3493                          // preparing for qpel-precision search                  {
3494                          Data->qpel_precision = 1;                  currwp = centerwp; currwp.duv[0].x++;
3495                          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);
3496                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3497                    {       bestwp = currwp;
3498                            gmcminSAD = gmcSAD;
3499                            direction = 2;
3500                    }
3501                    }
3502                    if (direction) continue;
3503    
3504                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y--;
3505                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3506                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3507                    {       bestwp = currwp;
3508                            gmcminSAD = gmcSAD;
3509                            direction = 4;
3510                  }                  }
3511                  if (MotionFlags&XVID_ME_QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);                  else
3512                    {
3513                    currwp = centerwp; currwp.duv[0].y++;
3514                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3515                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3516                    {       bestwp = currwp;
3517                            gmcminSAD = gmcSAD;
3518                            direction = 8;
3519                    }
3520                    }
3521                    if (direction) continue;
3522    
3523                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3524                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3525                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3526                    {       bestwp = currwp;
3527                            gmcminSAD = gmcSAD;
3528                            direction = 32;
3529                    }
3530                    currwp.duv[2].y++;
3531                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3532                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3533                    {       bestwp = currwp;
3534                            gmcminSAD = gmcSAD;
3535                            direction = 1024;
3536                    }
3537    
3538                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].x--;
3539                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3540                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3541                    {       bestwp = currwp;
3542                            gmcminSAD = gmcSAD;
3543                            direction = 16;
3544          }          }
3545                    else
3546          if (MotionFlags&XVID_ME_CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction                  {
3547                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;                  currwp = centerwp; currwp.duv[1].x++;
3548                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3549                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3550                    {       bestwp = currwp;
3551                            gmcminSAD = gmcSAD;
3552                            direction = 32;
3553                    }
3554                    }
3555                    if (direction) continue;
3556    
3557    
3558                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y--;
3559                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3560                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3561                    {       bestwp = currwp;
3562                            gmcminSAD = gmcSAD;
3563                            direction = 64;
3564          }          }
3565          return Data->iMinSAD[0];                  else
3566                    {
3567                    currwp = centerwp; currwp.duv[1].y++;
3568                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3569                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3570                    {       bestwp = currwp;
3571                            gmcminSAD = gmcSAD;
3572                            direction = 128;
3573                    }
3574                    }
3575                    if (direction) continue;
3576    
3577                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x--;
3578                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3579                    if (gmcSAD < gmcminSAD)
3580                    {       bestwp = currwp;
3581                            gmcminSAD = gmcSAD;
3582                            direction = 256;
3583  }  }
3584                    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)  
3585  {  {
3586                    currwp = centerwp; currwp.duv[2].x++;
3587          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3588          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3589          int sumx = 0, sumy = 0;                  {       bestwp = currwp;
3590          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3591                            direction = 512;
3592          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));                  }
3593          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;                  }
3594                    if (direction) continue;
3595          for (i = 0; i < 4; i++) {  
3596                  Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y--;
3597                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;                  gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3598                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3599                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                  {       bestwp = currwp;
3600                  Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);                          gmcminSAD = gmcSAD;
3601                  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);  
3602                  }                  }
3603                    else
3604                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,                  {
3605                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);                  currwp = centerwp; currwp.duv[2].y++;
3606                    gmcSAD = globalSAD(&currwp, pParam, pMBs, current, pRef, pCurr, GMCblock);
3607                  *Data8->iMinSAD += t;                  if (gmcSAD < gmcminSAD)
3608                    {       bestwp = currwp;
3609                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;                          gmcminSAD = gmcSAD;
3610                  // 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);  
3611                  }                  }
   
                 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;  
3612                                  }                                  }
3613            } while (direction);
3614            free(GMCblock);
3615    
3616                                  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);  
3617    
3618            return gmcminSAD;
3619                          }                          }
                         if (MotionFlags & XVID_ME_QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);  
3620    
3621                  } else // not qpel  int
3622                          if (MotionFlags & XVID_ME_HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement  globalSAD(const WARPPOINTS *const wp,
3623                      const MBParam * const pParam,
3624                      const MACROBLOCK * const pMBs,
3625                      const FRAMEINFO * const current,
3626                      const IMAGE * const pRef,
3627                      const IMAGE * const pCurr,
3628                      uint8_t *const GMCblock)
3629    {
3630            NEW_GMC_DATA gmc_data;
3631            int iSAD, gmcSAD=0;
3632            int num=0;
3633            unsigned int mx, my;
3634    
3635                  //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);  
                 }  
3636    
3637                  bits += *Data8->iMinSAD;          for (my = 0; my < (uint32_t)pParam->mb_height; my++)
3638                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)pParam->mb_width; mx++) {
3639    
3640                  // 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;
3641                  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);  
         }  
3642    
3643          if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma                  if (!pMBs[mbnum].mcsel)
3644                  const uint8_t * ptr;                          continue;
                 sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];  
                 sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];  
3645    
3646                  //chroma U                  gmc_data.predict_16x16(&gmc_data, GMCblock,
3647                  ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);                                                  pRef->y,
3648                  transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);                                                  iEdgedWidth,
3649                  fdct(in);                                                  iEdgedWidth,
3650                  if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);                                                  mx, my,
3651                  else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);                                                  pParam->m_rounding_type);
3652                  if (i > 0) {  
3653                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);                  iSAD = sad16 ( pCurr->y + 16*(my*iEdgedWidth + mx),
3654                          cbp |= 1 << (5 - 4);                                                  GMCblock , iEdgedWidth, 65536);
3655                  }                  iSAD -= pMBs[mbnum].sad16;
3656    
3657                  if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible                  if (iSAD<0)
3658                          //chroma V                          gmcSAD += iSAD;
3659                          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;  
                 }  
3660          }          }
3661            return gmcSAD;
         return bits;  
3662  }  }
3663    
   
 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.1137

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