[svn] / trunk / xvidcore / src / image / interpolate8x8.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /trunk/xvidcore/src/image/interpolate8x8.c

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

revision 677, Tue Nov 26 23:44:11 2002 UTC revision 906, Tue Mar 4 16:33:41 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*****************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *  - 8x8 block-based halfpel interpolation -   *      8x8 block-based halfpel interpolation
5   *   *
6   *  Copyright(C) 2002 Peter Ross <pross@xvid.org>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7   *  Copyright(C) 2002 MinChen <chenm002@163.com>   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
  *  
  *  This file is part of XviD, a free MPEG-4 video encoder/decoder  
  *  
  *  XviD is free software; you can redistribute it and/or modify it  
  *  under the terms of the GNU General Public License as published by  
8   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9   *  (at your option) any later version.   *  (at your option) any later version.
10   *   *
# Line 20  Line 15 
15   *   *
16   *  You should have received a copy of the GNU General Public License   *  You should have received a copy of the GNU General Public License
17   *  along with this program; if not, write to the Free Software   *  along with this program; if not, write to the Free Software
18   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  *  
  *  Under section 8 of the GNU General Public License, the copyright  
  *  holders of XVID explicitly forbid distribution in the following  
  *  countries:  
  *  
  *    - Japan  
  *    - United States of America  
19   *   *
20   *  Linking XviD statically or dynamically with other modules is making a   *************************************************************************/
21   *  combined work based on XviD.  Thus, the terms and conditions of the  
22   *  GNU General Public License cover the whole combination.  /**************************************************************************
  *  
  *  As a special exception, the copyright holders of XviD give you  
  *  permission to link XviD with independent modules that communicate with  
  *  XviD solely through the VFW1.1 and DShow interfaces, regardless of the  
  *  license terms of these independent modules, and to copy and distribute  
  *  the resulting combined work under terms of your choice, provided that  
  *  every copy of the combined work is accompanied by a complete copy of  
  *  the source code of XviD (the version of XviD used to produce the  
  *  combined work), being distributed under the terms of the GNU General  
  *  Public License plus this exception.  An independent module is a module  
  *  which is not derived from or based on XviD.  
23   *   *
24   *  Note that people who make modified versions of XviD are not obligated   *      History:
  *  to grant this special exception for their modified versions; it is  
  *  their choice whether to do so.  The GNU General Public License gives  
  *  permission to release a modified version without this exception; this  
  *  exception also makes it possible to release a modified version which  
  *  carries forward this exception.  
25   *   *
26   * $Id: interpolate8x8.c,v 1.7 2002-11-26 23:44:10 edgomez Exp $   *  05.10.2002  new bilinear and qpel interpolation code - Isibaar
27     *      27.12.2001      modified "compensate_halfpel"
28     *      05.11.2001      initial version; (c)2001 peter ross <pross@cs.rmit.edu.au>
29   *   *
30   ****************************************************************************/   *************************************************************************/
31    
32    
33  #include "../portab.h"  #include "../portab.h"
34    #include "../global.h"
35  #include "interpolate8x8.h"  #include "interpolate8x8.h"
36    
37  /* function pointers */  // function pointers
38  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_h;  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_h;
39  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_v;  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_v;
40  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_hv;  INTERPOLATE8X8_PTR interpolate8x8_halfpel_hv;
41    
42    INTERPOLATE8X8_AVG2_PTR interpolate8x8_avg2;
43    INTERPOLATE8X8_AVG4_PTR interpolate8x8_avg4;
44    
45    INTERPOLATE_LOWPASS_PTR interpolate8x8_lowpass_h;
46    INTERPOLATE_LOWPASS_PTR interpolate8x8_lowpass_v;
47    
48    INTERPOLATE_LOWPASS_PTR interpolate16x16_lowpass_h;
49    INTERPOLATE_LOWPASS_PTR interpolate16x16_lowpass_v;
50    
51    INTERPOLATE_LOWPASS_HV_PTR interpolate8x8_lowpass_hv;
52    INTERPOLATE_LOWPASS_HV_PTR interpolate16x16_lowpass_hv;
53    
54    INTERPOLATE8X8_6TAP_LOWPASS_PTR interpolate8x8_6tap_lowpass_h;
55    INTERPOLATE8X8_6TAP_LOWPASS_PTR interpolate8x8_6tap_lowpass_v;
56    
57    void interpolate8x8_avg2_c(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, const uint32_t stride, const uint32_t rounding, const uint32_t height)
58    {
59        uint32_t i;
60            const int32_t round = 1 - rounding;
61    
62        for(i = 0; i < height; i++)
63        {
64            dst[0] = (src1[0] + src2[0] + round) >> 1;
65            dst[1] = (src1[1] + src2[1] + round) >> 1;
66            dst[2] = (src1[2] + src2[2] + round) >> 1;
67            dst[3] = (src1[3] + src2[3] + round) >> 1;
68            dst[4] = (src1[4] + src2[4] + round) >> 1;
69            dst[5] = (src1[5] + src2[5] + round) >> 1;
70            dst[6] = (src1[6] + src2[6] + round) >> 1;
71            dst[7] = (src1[7] + src2[7] + round) >> 1;
72    
73            dst += stride;
74            src1 += stride;
75            src2 += stride;
76        }
77    }
78    
79    void interpolate8x8_avg4_c(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, const uint8_t *src3, const uint8_t *src4, const uint32_t stride, const uint32_t rounding)
80    {
81        int32_t i;
82            const int32_t round = 2 - rounding;
83    
84        for(i = 0; i < 8; i++)
85        {
86            dst[0] = (src1[0] + src2[0] + src3[0] + src4[0] + round) >> 2;
87            dst[1] = (src1[1] + src2[1] + src3[1] + src4[1] + round) >> 2;
88            dst[2] = (src1[2] + src2[2] + src3[2] + src4[2] + round) >> 2;
89            dst[3] = (src1[3] + src2[3] + src3[3] + src4[3] + round) >> 2;
90            dst[4] = (src1[4] + src2[4] + src3[4] + src4[4] + round) >> 2;
91            dst[5] = (src1[5] + src2[5] + src3[5] + src4[5] + round) >> 2;
92            dst[6] = (src1[6] + src2[6] + src3[6] + src4[6] + round) >> 2;
93            dst[7] = (src1[7] + src2[7] + src3[7] + src4[7] + round) >> 2;
94    
95                    dst += stride;
96            src1 += stride;
97            src2 += stride;
98            src3 += stride;
99            src4 += stride;
100        }
101    }
102    
103  /* dst = interpolate(src) */  // dst = interpolate(src)
104    
105  void  void
106  interpolate8x8_halfpel_h_c(uint8_t * const dst,  interpolate8x8_halfpel_h_c(uint8_t * const dst,
# Line 72  Line 108 
108                                                     const uint32_t stride,                                                     const uint32_t stride,
109                                                     const uint32_t rounding)                                                     const uint32_t rounding)
110  {  {
111          uint32_t i, j;          intptr_t j;
   
         for (j = 0; j < 8; j++) {  
                 for (i = 0; i < 8; i++) {  
112    
113                          int16_t tot =          if (rounding)
114                                  (int32_t) src[j * stride + i] + (int32_t) src[j * stride + i +                  for (j = 7*stride; j >= 0; j-=stride)
115                                                                                                                            1];                  {
116                                    dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j + 0] + src[j + 1] )>>1);
117                          tot = (int32_t) ((tot + 1 - rounding) >> 1);                                  dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j + 1] + src[j + 2] )>>1);
118                          dst[j * stride + i] = (uint8_t) tot;                                  dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j + 2] + src[j + 3] )>>1);
119                  }                                  dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j + 3] + src[j + 4] )>>1);
120                                    dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j + 4] + src[j + 5] )>>1);
121                                    dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j + 5] + src[j + 6] )>>1);
122                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j + 6] + src[j + 7] )>>1);
123                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j + 7] + src[j + 8] )>>1);
124                    }
125            else
126                    for (j = 0; j < 8*stride; j+=stride)            /* forward or backwards? Who knows ... */
127                    {
128                                    dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j + 0] + src[j + 1] + 1)>>1);
129                                    dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j + 1] + src[j + 2] + 1)>>1);
130                                    dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j + 2] + src[j + 3] + 1)>>1);
131                                    dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j + 3] + src[j + 4] + 1)>>1);
132                                    dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j + 4] + src[j + 5] + 1)>>1);
133                                    dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j + 5] + src[j + 6] + 1)>>1);
134                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j + 6] + src[j + 7] + 1)>>1);
135                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j + 7] + src[j + 8] + 1)>>1);
136          }          }
137  }  }
138    
# Line 95  Line 144 
144                                                     const uint32_t stride,                                                     const uint32_t stride,
145                                                     const uint32_t rounding)                                                     const uint32_t rounding)
146  {  {
147          uint32_t i, j;          intptr_t j;
148    //      const uint8_t * const src2 = src+stride;                /* using a second pointer is _not_ faster here */
149    
150          for (j = 0; j < 8; j++) {          if (rounding)
151                  for (i = 0; i < 8; i++) {                  for (j = 0; j < 8*stride; j+=stride)            /* forward is better. Some automatic prefetch perhaps. */
152                          int16_t tot = src[j * stride + i] + src[j * stride + i + stride];                  {
153                                    dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j + 0] + src[j + stride + 0] )>>1);
154                          tot = ((tot + 1 - rounding) >> 1);                                  dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j + 1] + src[j + stride + 1] )>>1);
155                          dst[j * stride + i] = (uint8_t) tot;                                  dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j + 2] + src[j + stride + 2] )>>1);
156                  }                                  dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j + 3] + src[j + stride + 3] )>>1);
157                                    dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j + 4] + src[j + stride + 4] )>>1);
158                                    dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j + 5] + src[j + stride + 5] )>>1);
159                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j + 6] + src[j + stride + 6] )>>1);
160                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j + 7] + src[j + stride + 7] )>>1);
161                    }
162            else
163                    for (j = 0; j < 8*stride; j+=stride)
164                    {
165                                    dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j + 0] + src[j + stride + 0] + 1)>>1);
166                                    dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j + 1] + src[j + stride + 1] + 1)>>1);
167                                    dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j + 2] + src[j + stride + 2] + 1)>>1);
168                                    dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j + 3] + src[j + stride + 3] + 1)>>1);
169                                    dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j + 4] + src[j + stride + 4] + 1)>>1);
170                                    dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j + 5] + src[j + stride + 5] + 1)>>1);
171                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j + 6] + src[j + stride + 6] + 1)>>1);
172                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j + 7] + src[j + stride + 7] + 1)>>1);
173          }          }
174  }  }
175    
# Line 114  Line 180 
180                                                          const uint32_t stride,                                                          const uint32_t stride,
181                                                          const uint32_t rounding)                                                          const uint32_t rounding)
182  {  {
183          uint32_t i, j;          intptr_t j;
184    
185          for (j = 0; j < 8; j++) {          if (rounding)
186                  for (i = 0; i < 8; i++) {                  for (j = 7*stride; j >= 0; j-=stride)
187                          int16_t tot =                  {
188                                  src[j * stride + i] + src[j * stride + i + 1] +                                  dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j+0] + src[j+1] + src[j+stride+0] + src[j+stride+1] +1)>>2);
189                                  src[j * stride + i + stride] + src[j * stride + i + stride +                                  dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j+1] + src[j+2] + src[j+stride+1] + src[j+stride+2] +1)>>2);
190                                                                                                     1];                                  dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j+2] + src[j+3] + src[j+stride+2] + src[j+stride+3] +1)>>2);
191                          tot = ((tot + 2 - rounding) >> 2);                                  dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j+3] + src[j+4] + src[j+stride+3] + src[j+stride+4] +1)>>2);
192                          dst[j * stride + i] = (uint8_t) tot;                                  dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j+4] + src[j+5] + src[j+stride+4] + src[j+stride+5] +1)>>2);
193                  }                                  dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j+5] + src[j+6] + src[j+stride+5] + src[j+stride+6] +1)>>2);
194                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j+6] + src[j+7] + src[j+stride+6] + src[j+stride+7] +1)>>2);
195                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j+7] + src[j+8] + src[j+stride+7] + src[j+stride+8] +1)>>2);
196                    }
197            else
198                    for (j = 7*stride; j >= 0; j-=stride)
199                    {
200                                    dst[j + 0] = (uint8_t)((src[j+0] + src[j+1] + src[j+stride+0] + src[j+stride+1] +2)>>2);
201                                    dst[j + 1] = (uint8_t)((src[j+1] + src[j+2] + src[j+stride+1] + src[j+stride+2] +2)>>2);
202                                    dst[j + 2] = (uint8_t)((src[j+2] + src[j+3] + src[j+stride+2] + src[j+stride+3] +2)>>2);
203                                    dst[j + 3] = (uint8_t)((src[j+3] + src[j+4] + src[j+stride+3] + src[j+stride+4] +2)>>2);
204                                    dst[j + 4] = (uint8_t)((src[j+4] + src[j+5] + src[j+stride+4] + src[j+stride+5] +2)>>2);
205                                    dst[j + 5] = (uint8_t)((src[j+5] + src[j+6] + src[j+stride+5] + src[j+stride+6] +2)>>2);
206                                    dst[j + 6] = (uint8_t)((src[j+6] + src[j+7] + src[j+stride+6] + src[j+stride+7] +2)>>2);
207                                    dst[j + 7] = (uint8_t)((src[j+7] + src[j+8] + src[j+stride+7] + src[j+stride+8] +2)>>2);
208          }          }
209  }  }
210    
211  /* add by MinChen <chenm001@163.com> */  
212  /* interpolate8x8 two pred block */  
 void  
 interpolate8x8_c(uint8_t * const dst,  
                                  const uint8_t * const src,  
                                  const uint32_t x,  
                                  const uint32_t y,  
                                  const uint32_t stride)  
 {  
         uint32_t i, j;  
   
         for (j = 0; j < 8; j++) {  
                 for (i = 0; i < 8; i++) {  
                         int32_t tot =  
                                 ((src[(y + j) * stride + x + i] +  
                                   dst[(y + j) * stride + x + i] + 1) >> 1);  
                         dst[(y + j) * stride + x + i] = (uint8_t) tot;  
                 }  
         }  
 }  
213    
214  /*************************************************************  /*************************************************************
215   * QPEL STUFF STARTS HERE                                    *   * QPEL STUFF STARTS HERE                                    *
216   *************************************************************/   *************************************************************/
217    
218  #define CLIP(X,A,B) (X < A) ? (A) : ((X > B) ? (B) : (X))  void interpolate8x8_6tap_lowpass_h_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
   
 void interpolate8x8_lowpass_h(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t dst_stride, int32_t src_stride, int32_t rounding)  
219  {  {
220      int32_t i;      int32_t i;
221            uint8_t round_add = 16 - rounding;
222    
223      for(i = 0; i < 8; i++)      for(i = 0; i < 8; i++)
224      {      {
         dst[0] = CLIP((((src[0] + src[1]) * 160 - (src[0] + src[2]) * 48 + (src[1] + src[3]) * 24 - (src[2] + src[4]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[1] = CLIP((((src[1] + src[2]) * 160 - (src[0] + src[3]) * 48 + (src[0] + src[4]) * 24 - (src[1] + src[5]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[2] = CLIP((((src[2] + src[3]) * 160 - (src[1] + src[4]) * 48 + (src[0] + src[5]) * 24 - (src[0] + src[6]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[3] = CLIP((((src[3] + src[4]) * 160 - (src[2] + src[5]) * 48 + (src[1] + src[6]) * 24 - (src[0] + src[7]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[4] = CLIP((((src[4] + src[5]) * 160 - (src[3] + src[6]) * 48 + (src[2] + src[7]) * 24 - (src[1] + src[8]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[5] = CLIP((((src[5] + src[6]) * 160 - (src[4] + src[7]) * 48 + (src[3] + src[8]) * 24 - (src[2] + src[8]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[6] = CLIP((((src[6] + src[7]) * 160 - (src[5] + src[8]) * 48 + (src[4] + src[8]) * 24 - (src[3] + src[7]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst[7] = CLIP((((src[7] + src[8]) * 160 - (src[6] + src[8]) * 48 + (src[5] + src[7]) * 24 - (src[4] + src[6]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
225    
226          dst += dst_stride;          dst[0] = CLIP((((src[-2] + src[3]) + 5 * (((src[0] + src[1])<<2) - (src[-1] + src[2])) + round_add) >> 5), 0, 255);
227          src += src_stride;          dst[1] = CLIP((((src[-1] + src[4]) + 5 * (((src[1] + src[2])<<2) - (src[0] + src[3])) + round_add) >> 5), 0, 255);
228            dst[2] = CLIP((((src[0] + src[5]) + 5 * (((src[2] + src[3])<<2) - (src[1] + src[4])) + round_add) >> 5), 0, 255);
229            dst[3] = CLIP((((src[1] + src[6]) + 5 * (((src[3] + src[4])<<2) - (src[2] + src[5])) + round_add) >> 5), 0, 255);
230            dst[4] = CLIP((((src[2] + src[7]) + 5 * (((src[4] + src[5])<<2) - (src[3] + src[6])) + round_add) >> 5), 0, 255);
231            dst[5] = CLIP((((src[3] + src[8]) + 5 * (((src[5] + src[6])<<2) - (src[4] + src[7])) + round_add) >> 5), 0, 255);
232            dst[6] = CLIP((((src[4] + src[9]) + 5 * (((src[6] + src[7])<<2) - (src[5] + src[8])) + round_add) >> 5), 0, 255);
233            dst[7] = CLIP((((src[5] + src[10]) + 5 * (((src[7] + src[8])<<2) - (src[6] + src[9])) + round_add) >> 5), 0, 255);
234    
235            dst += stride;
236            src += stride;
237        }
238    }
239    
240    void interpolate16x16_lowpass_h_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
241    {
242        int32_t i;
243            uint8_t round_add = 16 - rounding;
244    
245        for(i = 0; i < 17; i++)
246        {
247    
248            dst[0] = CLIP(((7 * ((src[0]<<1) - src[2]) +  23 * src[1] + 3 * src[3] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
249            dst[1] = CLIP(((19 * src[1] + 20 * src[2] - src[5] + 3 * (src[4] - src[0] - (src[3]<<1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
250            dst[2] = CLIP(((20 * (src[2] + src[3]) + (src[0]<<1) + 3 * (src[5] - ((src[1] + src[4])<<1)) - src[6] + round_add) >> 5), 0, 255);
251    
252            dst[3] = CLIP(((20 * (src[3] + src[4]) + 3 * ((src[6] + src[1]) - ((src[2] + src[5])<<1)) - (src[0] + src[7]) + round_add) >> 5), 0, 255);
253            dst[4] = CLIP(((20 * (src[4] + src[5]) - 3 * (((src[3] + src[6])<<1) - (src[2] + src[7])) - (src[1] + src[8]) + round_add) >> 5), 0, 255);
254            dst[5] = CLIP(((20 * (src[5] + src[6]) - 3 * (((src[4] + src[7])<<1) - (src[3] + src[8])) - (src[2] + src[9]) + round_add) >> 5), 0, 255);
255            dst[6] = CLIP(((20 * (src[6] + src[7]) - 3 * (((src[5] + src[8])<<1) - (src[4] + src[9])) - (src[3] + src[10]) + round_add) >> 5), 0, 255);
256            dst[7] = CLIP(((20 * (src[7] + src[8]) - 3 * (((src[6] + src[9])<<1) - (src[5] + src[10])) - (src[4] + src[11]) + round_add) >> 5), 0, 255);
257            dst[8] = CLIP(((20 * (src[8] + src[9]) - 3 * (((src[7] + src[10])<<1) - (src[6] + src[11])) - (src[5] + src[12]) + round_add) >> 5), 0, 255);
258            dst[9] = CLIP(((20 * (src[9] + src[10]) - 3 * (((src[8] + src[11])<<1) - (src[7] + src[12])) - (src[6] + src[13]) + round_add) >> 5), 0, 255);
259            dst[10] = CLIP(((20 * (src[10] + src[11]) - 3 * (((src[9] + src[12])<<1) - (src[8] + src[13])) - (src[7] + src[14]) + round_add) >> 5), 0, 255);
260            dst[11] = CLIP(((20 * (src[11] + src[12]) - 3 * (((src[10] + src[13])<<1) - (src[9] + src[14])) - (src[8] + src[15]) + round_add) >> 5), 0, 255);
261            dst[12] = CLIP(((20 * (src[12] + src[13]) - 3 * (((src[11] + src[14])<<1) - (src[10] + src[15])) - (src[9] + src[16]) + round_add) >> 5), 0, 255);
262    
263            dst[13] = CLIP(((20 * (src[13] + src[14]) + (src[16]<<1) + 3 * (src[11] - ((src[12] + src[15]) << 1)) - src[10] + round_add) >> 5), 0, 255);
264            dst[14] = CLIP(((19 * src[15] + 20 * src[14] + 3 * (src[12] - src[16] - (src[13] << 1)) - src[11] + round_add) >> 5), 0, 255);
265            dst[15] = CLIP(((23 * src[15] + 7 * ((src[16]<<1) - src[14]) + 3 * src[13] - src[12] + round_add) >> 5), 0, 255);
266    
267            dst += stride;
268            src += stride;
269      }      }
270  }  }
271    
272  void interpolate8x8_lowpass_v(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t dst_stride, int32_t src_stride, int32_t rounding)  void interpolate8x8_lowpass_h_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
273  {  {
274      int32_t i;      int32_t i;
275            uint8_t round_add = 16 - rounding;
276    
277        for(i = 0; i < 9; i++)
278        {
279    
280            dst[0] = CLIP(((7 * ((src[0]<<1) - src[2]) + 23 * src[1] + 3 * src[3] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
281            dst[1] = CLIP(((19 * src[1] + 20 * src[2] - src[5] + 3 * (src[4] - src[0] - (src[3]<<1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
282            dst[2] = CLIP(((20 * (src[2] + src[3]) + (src[0]<<1) + 3 * (src[5] - ((src[1] + src[4])<<1)) - src[6] + round_add) >> 5), 0, 255);
283            dst[3] = CLIP(((20 * (src[3] + src[4]) + 3 * ((src[6] + src[1]) - ((src[2] + src[5])<<1)) - (src[0] + src[7]) + round_add) >> 5), 0, 255);
284            dst[4] = CLIP(((20 * (src[4] + src[5]) - 3 * (((src[3] + src[6])<<1) - (src[2] + src[7])) - (src[1] + src[8]) + round_add) >> 5), 0, 255);
285            dst[5] = CLIP(((20 * (src[5] + src[6]) + (src[8]<<1) + 3 * (src[3] - ((src[4] + src[7]) << 1)) - src[2] + round_add) >> 5), 0, 255);
286            dst[6] = CLIP(((19 * src[7] + 20 * src[6] + 3 * (src[4] - src[8] - (src[5] << 1)) - src[3] + round_add) >> 5), 0, 255);
287            dst[7] = CLIP(((23 * src[7] + 7 * ((src[8]<<1) - src[6]) + 3 * src[5] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
288    
289            dst += stride;
290            src += stride;
291        }
292    }
293    
294    void interpolate8x8_6tap_lowpass_v_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
295    {
296        int32_t i;
297            uint8_t round_add = 16 - rounding;
298    
299      for(i = 0; i < 8; i++)      for(i = 0; i < 8; i++)
300      {      {
301            int32_t src_2 = src[-2*stride];
302            int32_t src_1 = src[-stride];
303          int32_t src0 = src[0];          int32_t src0 = src[0];
304          int32_t src1 = src[src_stride];          int32_t src1 = src[stride];
305          int32_t src2 = src[2 * src_stride];          int32_t src2 = src[2 * stride];
306          int32_t src3 = src[3 * src_stride];          int32_t src3 = src[3 * stride];
307          int32_t src4 = src[4 * src_stride];          int32_t src4 = src[4 * stride];
308          int32_t src5 = src[5 * src_stride];          int32_t src5 = src[5 * stride];
309          int32_t src6 = src[6 * src_stride];          int32_t src6 = src[6 * stride];
310          int32_t src7 = src[7 * src_stride];          int32_t src7 = src[7 * stride];
311          int32_t src8 = src[8 * src_stride];          int32_t src8 = src[8 * stride];
312            int32_t src9 = src[9 * stride];
313                  dst[0] = CLIP((((src0 + src1) * 160 - (src0 + src2) * 48 + (src1 + src3) * 24 - (src2 + src4) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src10 = src[10 * stride];
314          dst[dst_stride] = CLIP((((src1 + src2) * 160 - (src0 + src3) * 48 + (src0 + src4) * 24 - (src1 + src5) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
315          dst[2 * dst_stride] = CLIP((((src2 + src3) * 160 - (src1 + src4) * 48 + (src0 + src5) * 24 - (src0 + src6) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[0]                  = CLIP((((src_2 + src3) + 5 * (((src0 + src1)<<2) - (src_1 + src2)) + round_add) >> 5), 0, 255);
316          dst[3 * dst_stride] = CLIP((((src3 + src4) * 160 - (src2 + src5) * 48 + (src1 + src6) * 24 - (src0 + src7) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[stride]             = CLIP((((src_1 + src4) + 5 * (((src1 + src2)<<2) - (src0 + src3)) + round_add) >> 5), 0, 255);
317          dst[4 * dst_stride] = CLIP((((src4 + src5) * 160 - (src3 + src6) * 48 + (src2 + src7) * 24 - (src1 + src8) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[2 * stride] = CLIP((((src0 + src5) + 5 * (((src2 + src3)<<2) - (src1 + src4)) + round_add) >> 5), 0, 255);
318          dst[5 * dst_stride] = CLIP((((src5 + src6) * 160 - (src4 + src7) * 48 + (src3 + src8) * 24 - (src2 + src8) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[3 * stride] = CLIP((((src1 + src6) + 5 * (((src3 + src4)<<2) - (src2 + src5)) + round_add) >> 5), 0, 255);
319          dst[6 * dst_stride] = CLIP((((src6 + src7) * 160 - (src5 + src8) * 48 + (src4 + src8) * 24 - (src3 + src7) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[4 * stride] = CLIP((((src2 + src7) + 5 * (((src4 + src5)<<2) - (src3 + src6)) + round_add) >> 5), 0, 255);
320          dst[7 * dst_stride] = CLIP((((src7 + src8) * 160 - (src6 + src8) * 48 + (src5 + src7) * 24 - (src4 + src6) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          dst[5 * stride] = CLIP((((src3 + src8) + 5 * (((src5 + src6)<<2) - (src4 + src7)) + round_add) >> 5), 0, 255);
321            dst[6 * stride] = CLIP((((src4 + src9) + 5 * (((src6 + src7)<<2) - (src5 + src8)) + round_add) >> 5), 0, 255);
322            dst[7 * stride] = CLIP((((src5 + src10) + 5 * (((src7 + src8)<<2) - (src6 + src9)) + round_add) >> 5), 0, 255);
323    
324                  dst++;                  dst++;
325          src++;          src++;
326      }      }
327  }  }
328    
329  void interpolate8x8_lowpass_hv(uint8_t *dst1, uint8_t *dst2, uint8_t *src, int32_t dst1_stride, int32_t dst2_stride, int32_t src_stride, int32_t rounding)  void interpolate16x16_lowpass_v_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
330  {  {
     uint8_t data[72];  
   
331          int32_t i;          int32_t i;
332            uint8_t round_add = 16 - rounding;
333    
334        for(i = 0; i < 17; i++)
     for(i = 0; i < 9; i++)  
335      {      {
336          dst2[0] = data[8 * i + 0] = CLIP((((src[0] + src[1]) * 160 - (src[0] + src[2]) * 48 + (src[1] + src[3]) * 24 - (src[2] + src[4]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src0 = src[0];
337          dst2[1] = data[8 * i + 1] = CLIP((((src[1] + src[2]) * 160 - (src[0] + src[3]) * 48 + (src[0] + src[4]) * 24 - (src[1] + src[5]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src1 = src[stride];
338          dst2[2] = data[8 * i + 2] = CLIP((((src[2] + src[3]) * 160 - (src[1] + src[4]) * 48 + (src[0] + src[5]) * 24 - (src[0] + src[6]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src2 = src[2 * stride];
339          dst2[3] = data[8 * i + 3] = CLIP((((src[3] + src[4]) * 160 - (src[2] + src[5]) * 48 + (src[1] + src[6]) * 24 - (src[0] + src[7]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src3 = src[3 * stride];
340          dst2[4] = data[8 * i + 4] = CLIP((((src[4] + src[5]) * 160 - (src[3] + src[6]) * 48 + (src[2] + src[7]) * 24 - (src[1] + src[8]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src4 = src[4 * stride];
341          dst2[5] = data[8 * i + 5] = CLIP((((src[5] + src[6]) * 160 - (src[4] + src[7]) * 48 + (src[3] + src[8]) * 24 - (src[2] + src[8]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src5 = src[5 * stride];
342          dst2[6] = data[8 * i + 6] = CLIP((((src[6] + src[7]) * 160 - (src[5] + src[8]) * 48 + (src[4] + src[8]) * 24 - (src[3] + src[7]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src6 = src[6 * stride];
343          dst2[7] = data[8 * i + 7] = CLIP((((src[7] + src[8]) * 160 - (src[6] + src[8]) * 48 + (src[5] + src[7]) * 24 - (src[4] + src[6]) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);          int32_t src7 = src[7 * stride];
344            int32_t src8 = src[8 * stride];
345            int32_t src9 = src[9 * stride];
346            int32_t src10 = src[10 * stride];
347            int32_t src11 = src[11 * stride];
348            int32_t src12 = src[12 * stride];
349            int32_t src13 = src[13 * stride];
350            int32_t src14 = src[14 * stride];
351            int32_t src15 = src[15 * stride];
352            int32_t src16 = src[16 * stride];
353    
354    
355            dst[0] = CLIP(((7 * ((src0<<1) - src2) +  23 * src1 + 3 * src3 - src4 + round_add) >> 5), 0, 255);
356            dst[stride] = CLIP(((19 * src1 + 20 * src2 - src5 + 3 * (src4 - src0 - (src3<<1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
357            dst[2*stride] = CLIP(((20 * (src2 + src3) + (src0<<1) + 3 * (src5 - ((src1 + src4)<<1)) - src6 + round_add) >> 5), 0, 255);
358    
359            dst[3*stride] = CLIP(((20 * (src3 + src4) + 3 * ((src6 + src1) - ((src2 + src5)<<1)) - (src0 + src7) + round_add) >> 5), 0, 255);
360            dst[4*stride] = CLIP(((20 * (src4 + src5) - 3 * (((src3 + src6)<<1) - (src2 + src7)) - (src1 + src8) + round_add) >> 5), 0, 255);
361            dst[5*stride] = CLIP(((20 * (src5 + src6) - 3 * (((src4 + src7)<<1) - (src3 + src8)) - (src2 + src9) + round_add) >> 5), 0, 255);
362            dst[6*stride] = CLIP(((20 * (src6 + src7) - 3 * (((src5 + src8)<<1) - (src4 + src9)) - (src3 + src10) + round_add) >> 5), 0, 255);
363            dst[7*stride] = CLIP(((20 * (src7 + src8) - 3 * (((src6 + src9)<<1) - (src5 + src10)) - (src4 + src11) + round_add) >> 5), 0, 255);
364            dst[8*stride] = CLIP(((20 * (src8 + src9) - 3 * (((src7 + src10)<<1) - (src6 + src11)) - (src5 + src12) + round_add) >> 5), 0, 255);
365            dst[9*stride] = CLIP(((20 * (src9 + src10) - 3 * (((src8 + src11)<<1) - (src7 + src12)) - (src6 + src13) + round_add) >> 5), 0, 255);
366            dst[10*stride] = CLIP(((20 * (src10 + src11) - 3 * (((src9 + src12)<<1) - (src8 + src13)) - (src7 + src14) + round_add) >> 5), 0, 255);
367            dst[11*stride] = CLIP(((20 * (src11 + src12) - 3 * (((src10 + src13)<<1) - (src9 + src14)) - (src8 + src15) + round_add) >> 5), 0, 255);
368            dst[12*stride] = CLIP(((20 * (src12 + src13) - 3 * (((src11 + src14)<<1) - (src10 + src15)) - (src9 + src16) + round_add) >> 5), 0, 255);
369    
370            dst[13*stride] = CLIP(((20 * (src13 + src14) + (src16<<1) + 3 * (src11 - ((src12 + src15) << 1)) - src10 + round_add) >> 5), 0, 255);
371            dst[14*stride] = CLIP(((19 * src15 + 20 * src14 + 3 * (src12 - src16 - (src13 << 1)) - src11 + round_add) >> 5), 0, 255);
372            dst[15*stride] = CLIP(((23 * src15 + 7 * ((src16<<1) - src14) + 3 * src13 - src12 + round_add) >> 5), 0, 255);
373    
374          src += src_stride;                  dst++;
375                  dst2 += dst2_stride;          src++;
376        }
377      }      }
378    
379      for(i = 0; i < 8; i++)  void interpolate8x8_lowpass_v_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
380      {      {
381          int32_t src0 = data[i];      int32_t i;
382          int32_t src1 = data[8 + i];          uint8_t round_add = 16 - rounding;
         int32_t src2 = data[2 * 8 + i];  
         int32_t src3 = data[3 * 8 + i];  
         int32_t src4 = data[4 * 8 + i];  
         int32_t src5 = data[5 * 8 + i];  
         int32_t src6 = data[6 * 8 + i];  
         int32_t src7 = data[7 * 8 + i];  
         int32_t src8 = data[8 * 8 + i];  
   
                 dst1[0] = CLIP((((src0 + src1) * 160 - (src0 + src2) * 48 + (src1 + src3) * 24 - (src2 + src4) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[dst1_stride] = CLIP((((src1 + src2) * 160 - (src0 + src3) * 48 + (src0 + src4) * 24 - (src1 + src5) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[2 * dst1_stride] = CLIP((((src2 + src3) * 160 - (src1 + src4) * 48 + (src0 + src5) * 24 - (src0 + src6) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[3 * dst1_stride] = CLIP((((src3 + src4) * 160 - (src2 + src5) * 48 + (src1 + src6) * 24 - (src0 + src7) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[4 * dst1_stride] = CLIP((((src4 + src5) * 160 - (src3 + src6) * 48 + (src2 + src7) * 24 - (src1 + src8) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[5 * dst1_stride] = CLIP((((src5 + src6) * 160 - (src4 + src7) * 48 + (src3 + src8) * 24 - (src2 + src8) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[6 * dst1_stride] = CLIP((((src6 + src7) * 160 - (src5 + src8) * 48 + (src4 + src8) * 24 - (src3 + src7) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
         dst1[7 * dst1_stride] = CLIP((((src7 + src8) * 160 - (src6 + src8) * 48 + (src5 + src7) * 24 - (src4 + src6) * 8 + (128 - rounding)) / 256), 0, 255);  
383    
384                  dst1++;      for(i = 0; i < 9; i++)
385        {
386            int32_t src0 = src[0];
387            int32_t src1 = src[stride];
388            int32_t src2 = src[2 * stride];
389            int32_t src3 = src[3 * stride];
390            int32_t src4 = src[4 * stride];
391            int32_t src5 = src[5 * stride];
392            int32_t src6 = src[6 * stride];
393            int32_t src7 = src[7 * stride];
394            int32_t src8 = src[8 * stride];
395    
396            dst[0]                  = CLIP(((7 * ((src0<<1) - src2) + 23 * src1 + 3 * src3 - src4 + round_add) >> 5), 0, 255);
397            dst[stride]             = CLIP(((19 * src1 + 20 * src2 - src5 + 3 * (src4 - src0 - (src3 << 1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
398            dst[2 * stride] = CLIP(((20 * (src2 + src3) + (src0<<1) + 3 * (src5 - ((src1 + src4) <<1 )) - src6 + round_add) >> 5), 0, 255);
399            dst[3 * stride] = CLIP(((20 * (src3 + src4) + 3 * ((src6 + src1) - ((src2 + src5)<<1)) - (src0 + src7) + round_add) >> 5), 0, 255);
400            dst[4 * stride] = CLIP(((20 * (src4 + src5) + 3 * ((src2 + src7) - ((src3 + src6)<<1)) - (src1 + src8) + round_add) >> 5), 0, 255);
401            dst[5 * stride] = CLIP(((20 * (src5 + src6) + (src8<<1) + 3 * (src3 - ((src4 + src7) << 1)) - src2 + round_add) >> 5), 0, 255);
402            dst[6 * stride] = CLIP(((19 * src7 + 20 * src6 - src3 + 3 * (src4 - src8 - (src5 << 1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
403            dst[7 * stride] = CLIP(((7 * ((src8<<1) - src6) + 23 * src7 + 3 * src5 - src4 + round_add) >> 5), 0, 255);
404    
405                    dst++;
406            src++;
407      }      }
408  }  }
409    
410  void interpolate8x8_bilinear2(uint8_t *dst, uint8_t *src1, uint8_t *src2, int32_t dst_stride, int32_t src_stride, int32_t rounding)  void interpolate16x16_lowpass_hv_c(uint8_t *dst1, uint8_t *dst2, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
411  {  {
412      int32_t i;      int32_t i;
413            uint8_t round_add = 16 - rounding;
414            uint8_t *h_ptr = dst2;
415    
416      for(i = 0; i < 8; i++)      for(i = 0; i < 17; i++)
417      {      {
418          dst[0] = (src1[0] + src2[0] + (1 - rounding)) >> 1;  
419          dst[1] = (src1[1] + src2[1] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[0] = CLIP(((7 * ((src[0]<<1) - src[2]) +  23 * src[1] + 3 * src[3] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
420          dst[2] = (src1[2] + src2[2] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[1] = CLIP(((19 * src[1] + 20 * src[2] - src[5] + 3 * (src[4] - src[0] - (src[3]<<1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
421          dst[3] = (src1[3] + src2[3] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[2] = CLIP(((20 * (src[2] + src[3]) + (src[0]<<1) + 3 * (src[5] - ((src[1] + src[4])<<1)) - src[6] + round_add) >> 5), 0, 255);
422          dst[4] = (src1[4] + src2[4] + (1 - rounding)) >> 1;  
423          dst[5] = (src1[5] + src2[5] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[3] = CLIP(((20 * (src[3] + src[4]) + 3 * ((src[6] + src[1]) - ((src[2] + src[5])<<1)) - (src[0] + src[7]) + round_add) >> 5), 0, 255);
424          dst[6] = (src1[6] + src2[6] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[4] = CLIP(((20 * (src[4] + src[5]) - 3 * (((src[3] + src[6])<<1) - (src[2] + src[7])) - (src[1] + src[8]) + round_add) >> 5), 0, 255);
425          dst[7] = (src1[7] + src2[7] + (1 - rounding)) >> 1;          h_ptr[5] = CLIP(((20 * (src[5] + src[6]) - 3 * (((src[4] + src[7])<<1) - (src[3] + src[8])) - (src[2] + src[9]) + round_add) >> 5), 0, 255);
426            h_ptr[6] = CLIP(((20 * (src[6] + src[7]) - 3 * (((src[5] + src[8])<<1) - (src[4] + src[9])) - (src[3] + src[10]) + round_add) >> 5), 0, 255);
427          dst += dst_stride;          h_ptr[7] = CLIP(((20 * (src[7] + src[8]) - 3 * (((src[6] + src[9])<<1) - (src[5] + src[10])) - (src[4] + src[11]) + round_add) >> 5), 0, 255);
428          src1 += src_stride;          h_ptr[8] = CLIP(((20 * (src[8] + src[9]) - 3 * (((src[7] + src[10])<<1) - (src[6] + src[11])) - (src[5] + src[12]) + round_add) >> 5), 0, 255);
429          src2 += 8;          h_ptr[9] = CLIP(((20 * (src[9] + src[10]) - 3 * (((src[8] + src[11])<<1) - (src[7] + src[12])) - (src[6] + src[13]) + round_add) >> 5), 0, 255);
430            h_ptr[10] = CLIP(((20 * (src[10] + src[11]) - 3 * (((src[9] + src[12])<<1) - (src[8] + src[13])) - (src[7] + src[14]) + round_add) >> 5), 0, 255);
431            h_ptr[11] = CLIP(((20 * (src[11] + src[12]) - 3 * (((src[10] + src[13])<<1) - (src[9] + src[14])) - (src[8] + src[15]) + round_add) >> 5), 0, 255);
432            h_ptr[12] = CLIP(((20 * (src[12] + src[13]) - 3 * (((src[11] + src[14])<<1) - (src[10] + src[15])) - (src[9] + src[16]) + round_add) >> 5), 0, 255);
433    
434            h_ptr[13] = CLIP(((20 * (src[13] + src[14]) + (src[16]<<1) + 3 * (src[11] - ((src[12] + src[15]) << 1)) - src[10] + round_add) >> 5), 0, 255);
435            h_ptr[14] = CLIP(((19 * src[15] + 20 * src[14] + 3 * (src[12] - src[16] - (src[13] << 1)) - src[11] + round_add) >> 5), 0, 255);
436            h_ptr[15] = CLIP(((23 * src[15] + 7 * ((src[16]<<1) - src[14]) + 3 * src[13] - src[12] + round_add) >> 5), 0, 255);
437    
438            h_ptr += stride;
439            src += stride;
440      }      }
441    
442            interpolate16x16_lowpass_v_c(dst1, dst2, stride, rounding);
443    
444  }  }
445    
446  void interpolate8x8_bilinear4(uint8_t *dst, uint8_t *src1, uint8_t *src2, uint8_t *src3, uint8_t *src4, int32_t stride, int32_t rounding)  void interpolate8x8_lowpass_hv_c(uint8_t *dst1, uint8_t *dst2, uint8_t *src, int32_t stride, int32_t rounding)
447  {  {
448      int32_t i;      int32_t i;
449            uint8_t round_add = 16 - rounding;
450            uint8_t *h_ptr = dst2;
451    
452      for(i = 0; i < 8; i++)      for(i = 0; i < 9; i++)
453      {      {
         dst[0] = (src1[0] + src2[0] + src3[0] + src4[0] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[1] = (src1[1] + src2[1] + src3[1] + src4[1] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[2] = (src1[2] + src2[2] + src3[2] + src4[2] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[3] = (src1[3] + src2[3] + src3[3] + src4[3] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[4] = (src1[4] + src2[4] + src3[4] + src4[4] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[5] = (src1[5] + src2[5] + src3[5] + src4[5] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[6] = (src1[6] + src2[6] + src3[6] + src4[6] + (2 - rounding)) >> 2;  
         dst[7] = (src1[7] + src2[7] + src3[7] + src4[7] + (2 - rounding)) >> 2;  
454    
455                  dst += stride;          h_ptr[0] = CLIP(((7 * ((src[0]<<1) - src[2]) + 23 * src[1] + 3 * src[3] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
456          src1 += stride;          h_ptr[1] = CLIP(((19 * src[1] + 20 * src[2] - src[5] + 3 * (src[4] - src[0] - (src[3]<<1)) + round_add) >> 5), 0, 255);
457          src2 += 8;          h_ptr[2] = CLIP(((20 * (src[2] + src[3]) + (src[0]<<1) + 3 * (src[5] - ((src[1] + src[4])<<1)) - src[6] + round_add) >> 5), 0, 255);
458          src3 += 8;          h_ptr[3] = CLIP(((20 * (src[3] + src[4]) + 3 * ((src[6] + src[1]) - ((src[2] + src[5])<<1)) - (src[0] + src[7]) + round_add) >> 5), 0, 255);
459          src4 += 8;          h_ptr[4] = CLIP(((20 * (src[4] + src[5]) - 3 * (((src[3] + src[6])<<1) - (src[2] + src[7])) - (src[1] + src[8]) + round_add) >> 5), 0, 255);
460            h_ptr[5] = CLIP(((20 * (src[5] + src[6]) + (src[8]<<1) + 3 * (src[3] - ((src[4] + src[7]) << 1)) - src[2] + round_add) >> 5), 0, 255);
461            h_ptr[6] = CLIP(((19 * src[7] + 20 * src[6] + 3 * (src[4] - src[8] - (src[5] << 1)) - src[3] + round_add) >> 5), 0, 255);
462            h_ptr[7] = CLIP(((23 * src[7] + 7 * ((src[8]<<1) - src[6]) + 3 * src[5] - src[4] + round_add) >> 5), 0, 255);
463    
464            h_ptr += stride;
465            src += stride;
466      }      }
467    
468            interpolate8x8_lowpass_v_c(dst1, dst2, stride, rounding);
469    
470  }  }

Legend:
Removed from v.677  
changed lines
  Added in v.906

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