[svn] / trunk / xvidcore / src / motion / motion_est.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /trunk/xvidcore/src/motion/motion_est.c

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

revision 118, Sat Apr 13 16:30:02 2002 UTC revision 973, Sat Apr 5 15:54:59 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /**************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  Modifications:   *      XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4     *      motion estimation
5   *   *
6   *      14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7   *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between   *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8   *             EPZS and EPZS^2   *      to use this software module in hardware or software products are
9   *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop   *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10   *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points   *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11   *  07.01.2002 uv-block-based interpolation   *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12   *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)   *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13   *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)   *      software or modifications or derivatives thereof.
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
14   *   *
15   *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16     *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17     *      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18     *      (at your option) any later version.
19   *   *
20   **************************************************************************/   *      This program is distributed in the hope that it will be useful,
21     *      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22     *      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23     *      GNU General Public License for more details.
24     *
25     *      You should have received a copy of the GNU General Public License
26     *      along with this program; if not, write to the Free Software
27     *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
28     *
29     *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43    #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46    #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49  // very large value  /*****************************************************************************
50  #define MV_MAX_ERROR    (4096 * 256)   * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52  // stop search if sdelta < THRESHOLD   ****************************************************************************/
53  #define MV16_THRESHOLD  192  
54  #define MV8_THRESHOLD   56  const uint32_t roundtab[16] =
55    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56    
57    /* K = 4 */
58    const uint32_t roundtab_76[16] =
59    { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60    
61    /* K = 2 */
62    const uint32_t roundtab_78[8] =
63    { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64    
65    /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67    { 0, 1, 0, 0 };
68    
69    #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70    #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71    #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72    #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
73    
74    #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75    CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76    
77    /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
80    
81    static __inline uint32_t
82    d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
83    {
84            int bits;
85            const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
86    
87            x <<= qpel;
88            y <<= qpel;
89            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90    
91            x -= pred.x;
92            bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93            x = abs(x);
94            x += q;
95            x >>= (iFcode - 1);
96            bits += mvtab[x];
97    
98            y -= pred.y;
99            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100            y = abs(y);
101            y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103            bits += mvtab[y];
104    
105            return bits;
106    }
107    
108    static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
109    {
110            int sad;
111            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
113                    * f_refv = data->RefQ + 8,
114                    * b_refu = data->RefQ + 16,
115                    * b_refv = data->RefQ + 24;
116    
117            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
118                    case 0:
119                            fx = fx / 2; fy = fy / 2;
120                            f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
121                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
122                            break;
123                    case 1:
124                            fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
130                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
131                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
132                            break;
133                    default:
134                            fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
135                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
136                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
137                            break;
138            }
139    
140  /* sad16(0,0) bias; mpeg4 spec suggests nb/2+1 */          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
141  /* nb  = vop pixels * 2^(bpp-8) */                  case 0:
142  #define MV16_00_BIAS    (128+1)                          bx = bx / 2; by = by / 2;
143                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
144                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
145                            break;
146                    case 1:
147                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
148                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
149                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
150                            break;
151                    case 2:
152                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
153                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
154                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
155                            break;
156                    default:
157                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
158                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
159                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
160                            break;
161            }
162    
163  /* INTER bias for INTER/INTRA decision; mpeg4 spec suggests 2*nb */          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
164  #define INTER_BIAS      512          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
165    
166  /* Parameters which control inter/inter4v decision */          return sad;
167  #define IMV16X16                        5  }
168    
 /* vector map (vlc delta size) smoother parameters */  
 #define NEIGH_TEND_16X16        2  
 #define NEIGH_TEND_8X8          2  
169    
170    static int32_t
171    ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
172    {
173            int sad;
174            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
175    
176  // fast ((A)/2)*2          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
177  #define EVEN(A)         (((A)<0?(A)+1:(A)) & ~1)          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
178    
179            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
180                    case 0:
181                            dx = dx / 2; dy = dy / 2;
182                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
183                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
184                            break;
185                    case 1:
186                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
187                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
188                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
189                            break;
190                    case 2:
191                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
192                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
193                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
194                            break;
195                    default:
196                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
197                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
198                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
199    
200  int32_t PMVfastSearch16(                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
201                                          const uint8_t * const pRef,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
202                                          const uint8_t * const pRefH,                          break;
203                                          const uint8_t * const pRefV,          }
204                                          const uint8_t * const pRefHV,          data->temp[7] = sad; //backup, part 2
205                                          const IMAGE * const pCur,          return sad;
206                                          const int x, const int y,  }
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
207    
208  int32_t EPZSSearch16(  static __inline const uint8_t *
209                                          const uint8_t * const pRef,  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
210                                          const uint8_t * const pRefH,  {
211                                          const uint8_t * const pRefV,  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
212                                          const uint8_t * const pRefHV,          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
213                                          const IMAGE * const pCur,                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
214                                          const int x, const int y,                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
215                                          const uint32_t MotionFlags,                  case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216                                          const MBParam * const pParam,                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                                          VECTOR * const currMV,                  case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                                          VECTOR * const currPMV);                  case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221            }
222    }
223    
224    // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
225    static __inline const uint8_t *
226    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
227    {
228            switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
229                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
230                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
231                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
232                    default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
233            }
234    }
235    
236  int32_t PMVfastSearch8(  static uint8_t *
237                                          const uint8_t * const pRef,  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
238                                          const uint8_t * const pRefH,  {
239                                          const uint8_t * const pRefV,  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
240                                          const uint8_t * const pRefHV,          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
241                                          const IMAGE * const pCur,          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
242                                          const int x, const int y,          const uint32_t rounding = data->rounding;
243                                          const int start_x, int start_y,          const int halfpel_x = x/2;
244                                          const uint32_t MotionFlags,          const int halfpel_y = y/2;
245                                          const MBParam * const pParam,          const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
246                                          MACROBLOCK * const pMBs,  
247                                          VECTOR * const currMV,          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
248                                          VECTOR * const currPMV);          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
250            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
251                            // bottom left/right) during qpel refinement
252                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
253                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
254                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
255                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
256                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
257                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
258                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
259                    break;
260    
261  int32_t EPZSSearch8(          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
262                                          const uint8_t * const pRef,                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
263                                          const uint8_t * const pRefH,                  ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
264                                          const uint8_t * const pRefV,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
265                                          const uint8_t * const pRefHV,                  break;
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const int start_x, int start_y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV);  
266    
267            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
268                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
269                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
270                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
271                    break;
272    
273  typedef int32_t (MainSearch16Func)(          default: // pure halfpel position
274          const uint8_t * const pRef,                  return (uint8_t *) ref1;
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound);  
275    
276  typedef MainSearch16Func* MainSearch16FuncPtr;          }
277            return Reference;
278    }
279    
280    static uint8_t *
281    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
282    {
283    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
284            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
285            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
286            const uint32_t rounding = data->rounding;
287            const int halfpel_x = x/2;
288            const int halfpel_y = y/2;
289            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
290    
291            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
292            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
293            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
294                             // bottom left/right) during qpel refinement
295                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
296                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
297                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
299                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
300                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
301                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
302                    break;
303    
304  typedef int32_t (MainSearch8Func)(          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
305          const uint8_t * const pRef,                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
306          const uint8_t * const pRefH,                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
307          const uint8_t * const pRefV,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
308          const uint8_t * const pRefHV,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
309          const uint8_t * const cur,                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
310          const int x, const int y,                  break;
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound);  
   
 typedef MainSearch8Func* MainSearch8FuncPtr;  
   
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
     1,  2,  3,  4,  6,  7,  7,  7,  
     9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
     10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
311    
312            case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
313                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
314                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
315                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
316                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
318                    break;
319    
320  static __inline uint32_t mv_bits(int32_t component, const uint32_t iFcode)          default: // pure halfpel position
321  {                  return (uint8_t *) ref1;
322      if (component == 0)          }
323                  return 1;          return Reference;
324    }
325    
326      if (component < 0)  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
                 component = -component;  
327    
328      if (iFcode == 1)  static void
329    CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
330      {      {
331                  if (component > 32)          int xc, yc;
332                      component = 32;          const uint8_t * Reference;
333            VECTOR * current;
334            int32_t sad; uint32_t t;
335    
336                  return mvtab[component] + 1;          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
337      }                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
338    
339      component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          if (!data->qpel_precision) {
340      component >>= (iFcode - 1);                  Reference = GetReference(x, y, data);
341                    current = data->currentMV;
342                    xc = x; yc = y;
343            } else { // x and y are in 1/4 precision
344                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
345                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
346                    current = data->currentQMV;
347            }
348    
349      if (component > 32)          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
350                  component = 32;          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
351    
352      return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
353  }          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
354    
355            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
356                                                                               (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
357    
358  static __inline uint32_t calc_delta_16(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
359  {                  data->iMinSAD[0] = sad;
360          return NEIGH_TEND_16X16 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));                  current[0].x = x; current[0].y = y;
361                    *dir = Direction;
362  }  }
363    
364  static __inline uint32_t calc_delta_8(const int32_t dx, const int32_t dy, const uint32_t iFcode)          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
365                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
366            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
367                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
368            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
369                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
370            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
371                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
372    
 {  
     return NEIGH_TEND_8X8 * (mv_bits(dx, iFcode) + mv_bits(dy, iFcode));  
373  }  }
374    
375    static void
376    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
377    {
378            int32_t sad; uint32_t t;
379            const uint8_t * Reference;
380            VECTOR * current;
381    
382            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
383                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
384    
385            if (!data->qpel_precision) {
386                    Reference = GetReference(x, y, data);
387                    current = data->currentMV;
388            } else { // x and y are in 1/4 precision
389                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
390                    current = data->currentQMV;
391            }
392    
393            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
394            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
395    
396  #ifndef SEARCH16          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
 #define SEARCH16        PMVfastSearch16  
 //#define SEARCH16      FullSearch16  
 //#define SEARCH16      EPZSSearch16  
 #endif  
397    
398  #ifndef SEARCH8          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
399  #define SEARCH8         PMVfastSearch8                  *(data->iMinSAD) = sad;
400  //#define SEARCH8       EPZSSearch8                  current->x = x; current->y = y;
401  #endif                  *dir = Direction;
402            }
403    }
404    
 bool MotionEstimation(  
         MACROBLOCK * const pMBs,  
         MBParam * const pParam,  
         const IMAGE * const pRef,  
         const IMAGE * const pRefH,  
         const IMAGE * const pRefV,  
         const IMAGE * const pRefHV,  
         IMAGE * const pCurrent,  
         const uint32_t iLimit)  
405    
406    static void
407    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
408  {  {
409          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          uint32_t t;
410          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          const uint8_t * Reference;
411    
412          uint32_t i, j, iIntra = 0;          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
413                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
414                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
415    
416          VECTOR mv16;          Reference = GetReference(x, y, data);
417          VECTOR pmv16;          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
418    
419          int32_t sad8 = 0;          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
         int32_t sad16;  
         int32_t deviation;  
420    
421          if (sadInit)          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
422                  (*sadInit)();          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
423    
424          // note: i==horizontal, j==vertical          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
425          for (i = 0; i < iHcount; i++)                  data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
426                  for (j = 0; j < iWcount; j++)                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
427                  {                  *dir = Direction; }
                         MACROBLOCK *pMB = &pMBs[j + i * iWcount];  
428    
429                          sad16 = SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
430                                           j, i, pParam->motion_flags,                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
431                                           pParam, pMBs, &mv16, &pmv16);          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
432                          pMB->sad16=sad16;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
433            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
434                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
435            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
436                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
437    }
438    
439    static void
440    CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
441    {
442            int32_t sad, xc, yc;
443            const uint8_t * Reference;
444            uint32_t t;
445            VECTOR * current;
446    
447                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTRA          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
448                             if (dev_intra < sad_inter - 2 * nb) use_intra                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                         */  
449    
450                          deviation = dev16(pCurrent->y + j*16 + i*16*pParam->edged_width, pParam->edged_width);          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
451    
452                          if (deviation < (sad16 - INTER_BIAS))          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
453                          {                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
454                                  pMB->mode = MODE_INTRA;                  current = data->currentQMV;
455                                  pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = 0;                  xc = x/2; yc = y/2;
456                                  pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = 0;          } else {
457                    Reference = GetReference(x, y, data);
458                    current = data->currentMV;
459                    xc = x; yc = y;
460            }
461            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
462                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
463    
464                                  iIntra++;          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
465                                  if(iIntra >= iLimit)          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                         return 1;  
466    
467                                  continue;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
468                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
469    
470            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
471                    *(data->iMinSAD) = sad;
472                    current->x = x; current->y = y;
473                    *dir = Direction;
474            }
475                          }                          }
476    
477                          if (pParam->global_flags & XVID_INTER4V)  static void
478    CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
479                          {                          {
480                                  pMB->sad8[0] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  // maximum speed - for P/B/I decision
481                                                         2 * j, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,          int32_t sad;
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[0], &pMB->pmvs[0]);  
482    
483                                  pMB->sad8[1] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
484                                                         2 * j + 1, 2 * i, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[1], &pMB->pmvs[1]);  
485    
486                                  pMB->sad8[2] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
487                                                         2 * j, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                                                        pParam, pMBs, &pMB->mvs[2], &pMB->pmvs[2]);  
488    
489                                  pMB->sad8[3] = SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
490                                                         2 * j + 1, 2 * i + 1, mv16.x, mv16.y, pParam->motion_flags,                  *(data->iMinSAD) = sad;
491                                                         pParam, pMBs, &pMB->mvs[3], &pMB->pmvs[3]);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
492                    *dir = Direction;
                                 sad8 = pMB->sad8[0] + pMB->sad8[1] + pMB->sad8[2] + pMB->sad8[3];  
493                          }                          }
494            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
495                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
496            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
497                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
498            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
499                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
500            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
501                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
502    
503    }
504    
505                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  static void
506                             mpeg4:   if (sad8 < sad16 - nb/2+1) use_inter4v  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
507                          */  {
508            int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
509            uint32_t t;
510            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
511            VECTOR *current;
512    
513                          if (pMB->dquant == NO_CHANGE) {          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
514                                  if (((pParam->global_flags & XVID_INTER4V)==0) ||                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
515                                      (sad16 < (sad8 + (int32_t)(IMV16X16 * pParam->quant)))) {                  return;
516    
517                                          sad8 = sad16;          if (!data->qpel_precision) {
518                                          pMB->mode = MODE_INTER;                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
519                                          pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
520                                          pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
521                                          pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;                  current = data->currentMV;
522                                          pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;                  xcf = xf; ycf = yf;
523                                  }                  xcb = xb; ycb = yb;
524                                  else          } else {
525                                          pMB->mode = MODE_INTER4V;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
526                          }                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
527                          else                  current = data->currentQMV;
528                          {                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
529                                  sad8 = sad16;                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
530                                  pMB->mode = MODE_INTER;                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
                                 pMB->mvs[0].x = pMB->mvs[1].x = pMB->mvs[2].x = pMB->mvs[3].x = mv16.x;  
                                 pMB->mvs[0].y = pMB->mvs[1].y = pMB->mvs[2].y = pMB->mvs[3].y = mv16.y;  
                                 pMB->pmvs[0].x = pmv16.x;  
                                 pMB->pmvs[0].y = pmv16.y;  
                         }  
531                  }                  }
532    
533          return 0;          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
534  }                   + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
535    
536  #define MVzero(A) ( ((A).x)==(0) && ((A).y)==(0) )          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
537            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
538    
539  #define MVequal(A,B) ( ((A).x)==((B).x) && ((A).y)==((B).y) )          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
540                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
541                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
542                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
543    
544            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
545                    *(data->iMinSAD) = sad;
546                    current->x = xf; current->y = yf;
547                    *dir = Direction;
548            }
549    }
550    
551  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
552    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD <= iQuant * 96)    \  
         iSAD -= MV16_00_BIAS; \  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - pmv[0].x, (Y) - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-pmv[0].x, -pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-pmv[0].x, (Y)-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
553  {  {
554          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
555          const int32_t iQuant = pParam->quant;          uint32_t k;
556          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t *ReferenceF;
557          int32_t iSAD;          const uint8_t *ReferenceB;
558          int32_t pred_x,pred_y;          VECTOR mvs, b_mvs;
   
         get_pmv(pMBs, x, y, pParam->mb_width, 0, &pred_x, &pred_y);  
   
         iSAD = sad16( cur,  
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
         currMV->x = 0;  
         currMV->y = 0;  
         currPMV->x = -pred_x;  
         currPMV->y = -pred_y;  
559    
560          return iSAD;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
561    
562  }          for (k = 0; k < 4; k++) {
563  */                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
564                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
565                            data->directmvB[k].x
566                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
567    
568  int32_t Diamond16_MainSearch(                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
569          const uint8_t * const pRef,                  b_mvs.y = ((y == 0) ?
570          const uint8_t * const pRefH,                          data->directmvB[k].y
571          const uint8_t * const pRefV,                          : mvs.y - data->referencemv[k].y);
572          const uint8_t * const pRefHV,  
573          const uint8_t * const cur,                  if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
574          const int x, const int y,                          (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
575          int32_t startx, int32_t starty,                          (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
576          int32_t iMinSAD,                          (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
577          VECTOR * const currMV,                          return;
578          const VECTOR * const pmv,  
579          const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,                  if (data->qpel) {
580          const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,                          xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
581          const int32_t iEdgedWidth,                          xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
582          const int32_t iDiamondSize,                  } else {
583          const int32_t iFcode,                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
584          const int32_t iQuant,                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
585          int iFound)                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
586  {                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
587  }  }
588    
589  int32_t Square16_MainSearch(                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
590                                          const uint8_t * const pRef,                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a square search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full square pattern, and new parts for all following diamonds */  
   
 /*   new direction are extra, so 1-4 is normal diamond  
       537  
       1*2  
       648  
 */  
591    
592          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
593          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
594          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
595          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);          }
596    
597          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
598    
599            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
600                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
601                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
602                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
603    
604          if (iDirection)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
605                  while (!iFound)                  *(data->iMinSAD) = sad;
606                  {                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
607                          iFound = 1;                  *dir = Direction;
608                          backupMV=*currMV;          }
609    }
610    
611                          switch (iDirection)  static void
612    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
613                          {                          {
614                                  case 1:          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
615                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          const uint8_t *ReferenceF;
616                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          const uint8_t *ReferenceB;
617                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);          VECTOR mvs, b_mvs;
                                         break;  
                                 case 2:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
618    
619                                  case 3:          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
620    
621                                  case 4:          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
622                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);          b_mvs.x = ((x == 0) ?
623                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                  data->directmvB[0].x
624                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
                                         break;  
625    
626                                  case 5:          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
627                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);          b_mvs.y = ((y == 0) ?
628                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  data->directmvB[0].y
629                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         break;  
630    
631                                  case 6:          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
632                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
633                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
634                    || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
635    
636                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);          if (data->qpel) {
637                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
638                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
639                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
640                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
641            } else {
642                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
643                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
644                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
645                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
646            }
647    
648                                          break;          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
649            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
650    
651                                  case 7:          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
652                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
653                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
654                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
655    
656                                  case 8:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
657                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);                  *(data->iMinSAD) = sad;
658                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
659                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);                  *dir = Direction;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
                         default:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,5);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,6);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y-iDiamondSize,7);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y+iDiamondSize,8);  
                                         break;  
660                          }                          }
661                  }                  }
662          else  
663    
664    static void
665    CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
666                  {                  {
                         currMV->x = startx;  
                         currMV->y = starty;  
                 }  
         return iMinSAD;  
 }  
667    
668            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
669            int32_t bits = 0, sum;
670            VECTOR * current;
671            const uint8_t * ptr;
672            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
673    
674  int32_t Full16_MainSearch(          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
675                                          const uint8_t * const pRef,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         int32_t startx, int32_t starty,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx,dy);  
676    
677          return iMinSAD;          if (!data->qpel_precision) {
678                    ptr = GetReference(x, y, data);
679                    current = data->currentMV;
680                    xc = x; yc = y;
681            } else { // x and y are in 1/4 precision
682                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
683                    current = data->currentQMV;
684                    xc = x/2; yc = y/2;
685  }  }
686    
687  int32_t Full8_MainSearch(          for(i = 0; i < 4; i++) {
688                                          const uint8_t * const pRef,                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
689                                          const uint8_t * const pRefH,                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
690                                          const uint8_t * const pRefV,                  fdct(in);
691                                          const uint8_t * const pRefHV,                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
692                                          const uint8_t * const cur,                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
693                                          const int x, const int y,                  if (sum > 0) {
694                                          int32_t startx, int32_t starty,                          cbp |= 1 << (5 - i);
695                                          int32_t iMinSAD,                          bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
696                                          VECTOR * const currMV,                  } else data->temp[i] = 0;
                                         const VECTOR * const pmv,  
                                         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx,dy;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
         for (dx = min_dx; dx<=max_dx; dx+=iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy<= max_dy; dy+=iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx,dy);  
   
         return iMinSAD;  
697  }  }
698    
699            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
700    
701            if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
702                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
703                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
704    
705  int32_t Halfpel16_Refine(                  //chroma U
706          const uint8_t * const pRef,                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
707          const uint8_t * const pRefH,                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
708          const uint8_t * const pRefV,                  fdct(in);
709          const uint8_t * const pRefHV,                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
710          const uint8_t * const cur,                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
711          const int x, const int y,                  if (sum > 0) {
712          VECTOR * const currMV,                          cbp |= 1 << (5 - 4);
713          int32_t iMinSAD,                          bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
714          const VECTOR * const pmv,                  }
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
715    
716          int32_t iSAD;                  if (bits < data->iMinSAD[0]) {
717          VECTOR backupMV = *currMV;                          //chroma V
718                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
719                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
720                            fdct(in);
721                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
722                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
723                            if (sum > 0) {
724                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
725                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
726                            }
727                    }
728            }
729    
730          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
731          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);          bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
732    
733          return iMinSAD;          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
734                    data->iMinSAD[0] = bits;
735                    current[0].x = x; current[0].y = y;
736                    *dir = Direction;
737  }  }
738    
739  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
740                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
741            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
742                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
743            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
744                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
745            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
746                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
747    
748  int32_t PMVfastSearch16(  }
749                                          const uint8_t * const pRef,  static void
750                                          const uint8_t * const pRefH,  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                         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 MBParam * const pParam,  
                                         MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
751  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
752    
753          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
754            int32_t sum, bits;
755            VECTOR * current;
756            const uint8_t * ptr;
757            int cbp;
758    
759          int32_t iDiamondSize;          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
760                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
761    
762          int32_t min_dx;          if (!data->qpel_precision) {
763          int32_t max_dx;                  ptr = GetReference(x, y, data);
764          int32_t min_dy;                  current = data->currentMV;
765          int32_t max_dy;          } else { // x and y are in 1/4 precision
766                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
767                    current = data->currentQMV;
768            }
769    
770          int32_t iFound;          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
771            fdct(in);
772            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
773            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
774            if (sum > 0) {
775                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
776                    cbp = 1;
777            } else cbp = bits = 0;
778    
779          VECTOR newMV;          bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
         VECTOR backupMV;        /* just for PMVFAST */  
780    
781          VECTOR pmv[4];          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
782          int32_t psad[4];                  data->temp[0] = cbp;
783                    data->iMinSAD[0] = bits;
784                    current[0].x = x; current[0].y = y;
785                    *dir = Direction;
786            }
787    }
788    
789          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
790    
791          static int32_t threshA,threshB;  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD,iSAD;  
792    
793  /* Get maximum range */  static void
794          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
795                    x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  {
796    
797  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
798    
799          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          int iDirection;
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
         max_dx = EVEN(max_dx);  
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
800    
801            for(;;) { //forever
802                    iDirection = 0;
803                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
804                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
805                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
806                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
807    
808          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
809    
810          if ((x==0) && (y==0) )                  if (iDirection) {               //if anything found
811          {                          bDirection = iDirection;
812                  threshA =  512;                          iDirection = 0;
813                  threshB = 1024;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
814                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
815                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
816                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
817                            } else {                        // what remains here is up or down
818                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
819                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
820                            }
821    
822                            if (iDirection) {
823                                    bDirection += iDirection;
824                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
825                            }
826                    } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
827                            switch (bDirection) {
828                            case 2:
829                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
830                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
831                                    break;
832                            case 1:
833                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
834                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
835                                    break;
836                            case 2 + 4:
837                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
838                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
839                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
840                                    break;
841                            case 4:
842                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
843                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
844                                    break;
845                            case 8:
846                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
847                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
848                                    break;
849                            case 1 + 4:
850                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
851                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
852                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
853                                    break;
854                            case 2 + 8:
855                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
856                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
857                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
858                                    break;
859                            case 1 + 8:
860                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
861                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
862                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
863                                    break;
864                            default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
865                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
866                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
867                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
868                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
869                                    break;
870                            }
871                            if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
872                            bDirection = iDirection;
873                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
874                    }
875          }          }
         else  
         {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA+256;  
                 if (threshA< 512) threshA =  512;  
                 if (threshA>1024) threshA = 1024;  
                 if (threshB>1792) threshB = 1792;  
876          }          }
877    
878          iFound=0;  static void
879    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
880  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  {
881     vector of the median.          int iDirection;
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
882    
883          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[0]) ) )          do {
884                  iFound=2;                  iDirection = 0;
885                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
886                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
887                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
888                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
889                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
890                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
891                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
892                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
893    
894  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  bDirection = iDirection;
895     Otherwise select large Diamond Search.                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
896  */          } while (iDirection);
897    }
         if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536) || (bPredEq) )  
                 iDiamondSize=1; // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize=2; // halfpel!  
898    
899          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16) )  static void
900                  iDiamondSize*=2;  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
901    {
902    
903  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
904    
905            int iDirection;
906    
907  // Prepare for main loop          do {
908                    iDirection = 0;
909                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
910                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
911                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
912                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
913    
914          *currMV=pmv[0];         /* current best := prediction */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))  
         {       /* This should NOT be necessary! */  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
915    
916          if (currMV->x > max_dx)                  if (iDirection) {               //checking if anything found
917          {                          bDirection = iDirection;
918                  currMV->x=max_dx;                          iDirection = 0;
919                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
920                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
921                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
922                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
923                            } else {                        // what remains here is up or down
924                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
925                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
926          }          }
927          if (currMV->x < min_dx)                          bDirection += iDirection;
928          {                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                 currMV->x=min_dx;  
929          }          }
         if (currMV->y > max_dy)  
         {  
                 currMV->y=max_dy;  
930          }          }
931          if (currMV->y < min_dy)          while (iDirection);
         {  
                 currMV->y=min_dy;  
932          }          }
933    
934          iMinSAD = sad16( cur,  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                          iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
935    
936          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  static void
937    SubpelRefine(const SearchData * const data)
938          {          {
939    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
940            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
941            int iDirection; //only needed because macro expects it
942    
943                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
944                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
945                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
946                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
947            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
948            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
949            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
950            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
951          }          }
952    
953  /*  static __inline int
954     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
955     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                                                          const int x, const int y,
956     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.                                                          const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
957    
958  // (0,0) is always possible  {
959            int offset = (x + y*stride)*8;
960            if(!rrv) {
961                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
962                                                    reference->u + offset, stride);
963                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
964                    sadC += sad8(current->v + offset,
965                                                    reference->v + offset, stride);
966                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
967                    return 1;
968    
969          CHECK_MV16_ZERO;          } else {
970                    uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
971                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
972                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
973                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
974                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
975                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
976                    return 1;
977            }
978    }
979    
980  // previous frame MV is always possible  static __inline void
981          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
982    {
983            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
984            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
985            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
986            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
987    }
988    
989  // left neighbour, if allowed  bool
990          if (x != 0)  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
991                                     FRAMEINFO * const current,
992                                     FRAMEINFO * const reference,
993                                     const IMAGE * const pRefH,
994                                     const IMAGE * const pRefV,
995                                     const IMAGE * const pRefHV,
996                                     const uint32_t iLimit)
997          {          {
998                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
999                  {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1000                  pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);          const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1001    
1002            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1003            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1004            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1005            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
1006    
1007            uint32_t x, y;
1008            uint32_t iIntra = 0;
1009            int32_t quant = current->quant, sad00;
1010            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1011                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1012                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1013    
1014            // some pre-initialized thingies for SearchP
1015            int32_t temp[8];
1016            VECTOR currentMV[5];
1017            VECTOR currentQMV[5];
1018            int32_t iMinSAD[5];
1019            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1020            SearchData Data;
1021            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1022            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1023            Data.currentMV = currentMV;
1024            Data.currentQMV = currentQMV;
1025            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1026            Data.temp = temp;
1027            Data.iFcode = current->fcode;
1028            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1029            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1030            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1031            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1032            Data.dctSpace = dct_space;
1033    
1034            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1035                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1036                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1037                    Data.qpel = 0;
1038            }
1039    
1040            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1041            if (sadInit) (*sadInit) ();
1042    
1043            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1044                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1045                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1046    
1047                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1048                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1049                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1050                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1051    
1052                            else pMB->sad16 =
1053                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1054                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1055                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1056    
1057                            if (Data.chroma) {
1058                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1059                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1060                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1061                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1062                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1063                            }
1064    
1065                            sad00 = pMB->sad16;
1066    
1067                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1068                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1069                            } else {
1070                                    if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1071                                            quant += DQtab[pMB->dquant];
1072                                            if (quant > 31) quant = 31;
1073                                            else if (quant < 1) quant = 1;
1074                                    }
1075                            }
1076                            pMB->quant = current->quant;
1077    
1078    //initial skip decision
1079    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1080                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1081                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1082                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1083                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1084                                                    continue;
1085                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1086          }          }
1087    
1088  // top neighbour, if allowed                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1089          if (y != 0)                                                  y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1090          {                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1091                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1092                  {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
1093                  pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1094                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1095                                    if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1096                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1097                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1098                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1099                                    }
1100                            }
1101                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1102                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1103                    }
1104                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1105    
1106  // top right neighbour, if allowed          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
                 if (x != (iWcount-1))  
1107                  {                  {
1108                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
1109                  }                  }
1110            return 0;
1111          }          }
1112    
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
1113    
1114          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )  static __inline int
1115    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1116          {          {
1117                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          int mask = 255, j;
1118                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          for (j = 0; j < i; j++) {
1119                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1120                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1121                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1122                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1123                    } else
1124                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1125                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1126                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1127                            }
1128            }
1129            return mask;
1130          }          }
1131    
1132    static __inline void
1133    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1134                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1135    {
1136    
1137  /************ (Diamond Search)  **************/  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1138  /*          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
1139    
1140          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1141                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1142                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1143            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1144    
1145  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1146          iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
                                           x, y,  
                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,  
                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1147    
1148          if (iSAD < iMinSAD)          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1149          {          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1150    
1151          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)          // [1] median prediction
1152          {          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1153    
1154                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1155    
1156                  if (iSAD < iMinSAD)          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1157                  {          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
                 }  
1158    
1159                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1160                  {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1161                                                            x, y,                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1162                                                            0, 0, iMinSAD, &newMV,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1163    
1164                  if (iSAD < iMinSAD)          if (rrv) {
1165                  {                  int i;
1166                          *currMV = newMV;                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1167                          iMinSAD = iSAD;                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1168                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1169                  }                  }
1170                  }                  }
1171          }          }
1172    
1173  /*  static int
1174     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1175  */                  int inter4v,
1176                    MACROBLOCK * const pMB,
1177                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1178                    const int x, const int y,
1179                    const MBParam * const pParam,
1180                    const uint32_t MotionFlags,
1181                    const uint32_t GlobalFlags)
1182    {
1183    
1184  PMVfast16_Terminate_with_Refine:          int mode = MODE_INTER;
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step  
                 iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                   x, y,  
                                   currMV, iMinSAD,  
                                   pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1185    
1186  PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1187          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  int sad;
1188          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1189          return iMinSAD;                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1190                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1191                            mode = MODE_INTER;
1192                            sad = Data->iMinSAD[0];
1193                    } else {
1194                            mode = MODE_INTER4V;
1195                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1196                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1197                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1198  }  }
1199    
1200                    /* intra decision */
1201    
1202                    if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1203                    if (y != 0)
1204                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1205                    if (x != 0)
1206                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1207    
1208                    if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1209                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1210    
1211                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1212                            int32_t deviation;
1213                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1214                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1215                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1216                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1217                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1218    
1219                            if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
 int32_t Diamond8_MainSearch(  
         const uint8_t * const pRef,  
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         int32_t startx, int32_t starty,  
         int32_t iMinSAD,  
         VECTOR * const currMV,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iEdgedWidth,  
         const int32_t iDiamondSize,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection=0;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
         backupMV.x = startx;  
         backupMV.y = starty;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound)  
                 {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV=*currMV;       // since iDirection!=0, this is well defined!  
   
                         if ( iDirection != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x-iDiamondSize,backupMV.y,1);  
                         if ( iDirection != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x+iDiamondSize,backupMV.y,2);  
                         if ( iDirection != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y-iDiamondSize,3);  
                         if ( iDirection != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,backupMV.y+iDiamondSize,4);  
                 }  
         else  
         {  
                 currMV->x = startx;  
                 currMV->y = starty;  
         }  
         return iMinSAD;  
1220  }  }
1221                    return mode;
1222    
1223  int32_t Halfpel8_Refine(          } else {
         const uint8_t * const pRef,  
         const uint8_t * const pRefH,  
         const uint8_t * const pRefV,  
         const uint8_t * const pRefHV,  
         const uint8_t * const cur,  
         const int x, const int y,  
         VECTOR * const currMV,  
         int32_t iMinSAD,  
         const VECTOR * const pmv,  
         const int32_t min_dx, const int32_t max_dx,  
         const int32_t min_dy, const int32_t max_dy,  
         const int32_t iFcode,  
         const int32_t iQuant,  
         const int32_t iEdgedWidth)  
 {  
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
1224    
1225          int32_t iSAD;                  int bits, intra, i;
1226          VECTOR backupMV = *currMV;                  VECTOR backup[5], *v;
1227                    Data->lambda16 = iQuant;
1228                    Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
1229    
1230                    v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1231                    for (i = 0; i < 5; i++) {
1232                            Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1233                            backup[i] = v[i];
1234                    }
1235    
1236          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y-1);                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1237          CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y-1);                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y-1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x-1,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x  ,backupMV.y+1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(backupMV.x+1,backupMV.y+1);  
1238    
1239          return iMinSAD;                  if (inter4v) {
1240                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1241                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1242  }  }
1243    
1244    
1245  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)                  intra = CountMBBitsIntra(Data);
1246    
1247  int32_t PMVfastSearch8(                  if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1248                                          const uint8_t * const pRef,  
1249                    return mode;
1250            }
1251    }
1252    
1253    static void
1254    SearchP(const IMAGE * const pRef,
1255                                          const uint8_t * const pRefH,                                          const uint8_t * const pRefH,
1256                                          const uint8_t * const pRefV,                                          const uint8_t * const pRefV,
1257                                          const uint8_t * const pRefHV,                                          const uint8_t * const pRefHV,
1258                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1259                                          const int x, const int y,                  const int x,
1260                                          const int start_x, int start_y,                  const int y,
1261                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1262                    const uint32_t GlobalFlags,
1263                    const uint32_t iQuant,
1264                    SearchData * const Data,
1265                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1266                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1267                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const prevMBs,
1268                                          VECTOR * const currPMV)                  int inter4v,
1269                    MACROBLOCK * const pMB)
1270  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
   
         const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;  
         const int32_t iQuant = pParam->quant;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
1271    
1272          int32_t min_dx;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1273          int32_t max_dx;          VECTOR pmv[7];
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1274    
1275          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1276          int32_t psad[4];                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1277    
1278          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1279    
1280          static int32_t threshA,threshB;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1281          int32_t iFound,bPredEq;          i = Data->rrv ? 2 : 1;
1282          int32_t iMinSAD,iSAD;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1283            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1284            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1285    
1286          int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);          Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1287            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1288            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1289            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1290            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1291            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1292    
1293  /* Get maximum range */          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1294          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1295                    x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);          Data->qpel_precision = 0;
1296    
1297  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so range is relative to 0,0 */          if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1298    
1299          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8 ))          memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
         max_dx = EVEN(max_dx);  
         min_dy = EVEN(min_dy);  
         max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1300    
1301            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1302            else Data->predMV = pmv[0];
1303    
1304          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, (x>>1), (y>>1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);          i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1305            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1306            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1307            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1308            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1309            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1310    
1311          if ((x==0) && (y==0) )          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1312          {                  threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1313                  threshA =  512/4;                  if (threshA < 512) threshA = 512;
1314                  threshB = 1024/4;                  else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1315            } else
1316                    threshA = 512;
1317    
1318          }          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1319          else                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
         {  
                 threshA = psad[0]/4;                    /* good estimate */  
                 threshB = threshA+256/4;  
                 if (threshA< 512/4) threshA =  512/4;  
                 if (threshA>1024/4) threshA = 1024/4;  
                 if (threshB>1792/4) threshB = 1792/4;  
         }  
1320    
1321          iFound=0;          if (!Data->rrv) {
1322                    if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1323  /* Step 2: Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1324     vector of the median.          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1325    
1326          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0],pMB->mvs[iSubBlock]) ) )  /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
                 iFound=2;  
1327    
1328  /* Step 3: If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          for (i = 1; i < 7; i++) {
1329     Otherwise select large Diamond Search.                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1330  */                  CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1331                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1332            }
1333    
1334          if ( (pmv[0].x != 0) || (pmv[0].y != 0) || (threshB<1536/4) || (bPredEq) )          if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1335                  iDiamondSize=1; // 1 halfpel!                          (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1336          else                          (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1337                  iDiamondSize=2; // 2 halfpel = 1 full pixel!                  if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1338            else {
1339    
1340          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8) )                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1341                  iDiamondSize*=2;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1342                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1343                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1344    
1345  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1346    
1347    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1348            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1349            which makes it more different than the diamond above */
1350    
1351  // Prepare for main loop                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1352                            int32_t bSAD;
1353                            VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1354                            if (Data->rrv) {
1355                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1356                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1357                            }
1358                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1359                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1360    
1361          currMV->x=start_x;              /* start with mv16 */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1362          currMV->y=start_y;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1363                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1364                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1365                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1366                            }
1367    
1368          iMinSAD = sad8( cur,                          backupMV = Data->currentMV[0];
1369                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),                          startMV.x = startMV.y = 1;
1370                          iEdgedWidth);                          if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1371          iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x - pmv[0].x, currMV->y - pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1372    
1373          if ( (iMinSAD < 256/4 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock])) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1374          {                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1375                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1376                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1377                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1378                          goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;                          }
1379                    }
1380          }          }
1381    
1382            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1383                    if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1384                            SubpelRefine(Data);
1385    
1386  /*          for(i = 0; i < 5; i++) {
1387     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1388     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
1389     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.          }
    If MV is (0,0) subtract offset. ******** WHAT'S THIS 'OFFSET' ??? ***********  
 */  
   
 // the prediction might be even better than mv16  
         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[0].x,pmv[0].y);  
1390    
1391  // (0,0) is always possible          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
         CHECK_MV8_ZERO;  
1392    
1393  // previous frame MV is always possible                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1394          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[iSubBlock].x,pMB->mvs[iSubBlock].y);                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1395    
1396  // left neighbour, if allowed                  if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1397          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR)                          Data->qpel_precision = 1;
1398          {                          SubpelRefine(Data);
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
1399          }          }
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR)  
         {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                 {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1400                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1401    
1402  // top right neighbour, if allowed          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
                 if (psad[3] != MV_MAX_ERROR)  
                 {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))  
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
                 }  
         }  
1403    
1404  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1405     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1406  */                          ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1407                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1408    
1409          if ( (iMinSAD <= threshA) || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[iSubBlock]) && (iMinSAD < pMB->sad8[iSubBlock]) ) )                  SearchData Data8;
1410          {                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************ (Diamond Search)  **************/  
 /*  
    Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.  
    If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10  
    Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.  
    If center then goto step 10.  
    Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.  
    Refine by using small diamond and goto step 10.  
 */  
1411    
1412          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1413                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1414                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1415                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1416    
1417  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1418          iSAD = Diamond8_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1419                                           x, y,                          int sumx = 0, sumy = 0;
1420                                           currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,                          const int div = 1 + Data->qpel;
1421                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                          const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1422    
1423          if (iSAD < iMinSAD)                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1424          {                                  sumx += mv[i].x / div;
1425                  *currMV = newMV;                                  sumy += mv[i].y / div;
                 iMinSAD = iSAD;  
1426          }          }
1427    
1428          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1429          {                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )  
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
1430                  }                  }
1431                  }                  }
1432    
1433                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
                 {       iSAD = Diamond16_MainSearch(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                                           x, y,  
                                                           0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                                                           pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1434    
1435                  if (iSAD < iMinSAD)          if (Data->rrv) {
1436                  {                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1437                          *currMV = newMV;                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
                         iMinSAD = iSAD;  
                 }  
1438                  }                  }
         }  
   
 /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
1439    
1440  PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if (inter4v == MODE_INTER) {
1441          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                  pMB->mode = MODE_INTER;
1442                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1443                                                   x, y,                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
                                                  currMV, iMinSAD,  
                                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1444    
1445                    if(Data->qpel) {
1446                            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1447                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1448                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1449                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1450                    } else {
1451                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1452                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1453                    }
1454    
1455  PMVfast8_Terminate_without_Refine:          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1456          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1457          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1458            } else { // INTRA mode
1459                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1460                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1461            }
1462    
         return iMinSAD;  
1463  }  }
1464    
1465  int32_t EPZSSearch16(  static void
1466                                          const uint8_t * const pRef,  Search8(const SearchData * const OldData,
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
1467                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1468                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1469                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1470                                          MACROBLOCK * const pMBs,                  MACROBLOCK * const pMB,
1471                                          VECTOR * const currMV,                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1472                                          VECTOR * const currPMV)                  const int block,
1473                    SearchData * const Data)
1474  {  {
1475          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int i = 0;
1476          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1477          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1478          const int32_t iQuant = pParam->quant;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1479    
1480          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          if(Data->qpel) {
1481                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1482          int32_t min_dx;                  if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1483          int32_t max_dx;                                                                                  Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1484          int32_t min_dy;          } else {
1485          int32_t max_dy;                  Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1486                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1487                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1488            }
1489    
1490          VECTOR newMV;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         VECTOR backupMV;  
1491    
1492          VECTOR pmv[4];          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1493          int32_t psad[8];                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
1494    
1495          static MACROBLOCK * oldMBs = NULL;                  Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1496          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1497          MACROBLOCK * oldMB = NULL;                  Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1498                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1499    
1500          static int32_t thresh2;                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1501          int32_t bPredEq;                  Data->qpel_precision = 0;
         int32_t iMinSAD,iSAD=9999;  
1502    
1503          MainSearch16FuncPtr EPZSMainSearchPtr;                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1504                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1505    
1506          if (oldMBs == NULL)                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1507          {       oldMBs = (MACROBLOCK*) calloc(1,iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                 fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));  
         }  
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1508    
1509  /* Get maximum range */                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1510          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
                         x, y, 16, iWidth, iHeight, iFcode);  
1511    
1512  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1513                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1514                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1515                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1516    
1517          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         { min_dx = EVEN(min_dx);  
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
1518    
1519          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1520                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1521                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1522                            }
1523                    }
1524    
1525  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1526          MinSAD=SAD                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1527    
1528  // Prepare for main loop                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1529    
1530          *currMV=pmv[0];         /* current best := median prediction */                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1531          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16))                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1532          {                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1533                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          }
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
1534          }          }
1535    
1536          if (currMV->x > max_dx)                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1537                  currMV->x=max_dx;                                  Data->qpel_precision = 1;
1538          if (currMV->x < min_dx)                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1539                  currMV->x=min_dx;                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1540          if (currMV->y > max_dy)                                  SubpelRefine(Data);
1541                  currMV->y=max_dy;                  }
1542          if (currMV->y < min_dy)          }
                 currMV->y=min_dy;  
   
 /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  
   
         iMinSAD = sad16( cur,  
                 get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD += calc_delta_16(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
1543    
1544  // thresh1 is fixed to 256          if (Data->rrv) {
1545          if ( (iMinSAD < 256 ) || ( (MVequal(*currMV,pMB->mvs[0])) && (iMinSAD < pMB->sad16) ) )                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1546                  {                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1547                  }                  }
1548    
1549  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          if(Data->qpel) {
1550                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1551                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1552                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1553            } else {
1554                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1555                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1556            }
1557    
1558  // previous frame MV          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1559          CHECK_MV16_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1560    }
1561    
1562  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  /* motion estimation for B-frames */
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
1563    
1564          if ((x==0) && (y==0) )  static __inline VECTOR
1565    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1566          {          {
1567                  thresh2 =  512;  /* the stupidiest function ever */
1568            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1569          }          }
1570          else  
1571    static void __inline
1572    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1573                                                            const uint32_t iWcount,
1574                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1575                                                            const uint32_t mode_curr)
1576          {          {
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1577    
1578                  thresh2 = MIN(psad[0],iSAD)*6/5 + 128;          // [0] is prediction
1579          }          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1580    
1581  // MV=(0,0) is often a good choice          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1582    
1583          CHECK_MV16_ZERO;          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1584            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1585    
1586            if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1587                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1588                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1589            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1590    
1591  // left neighbour, if allowed          if (y != 0) {
1592          if (x != 0)                  pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1593          {                  pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1594                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
                 {       pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x,pmv[1].y);  
         }  
1595    
1596  // top neighbour, if allowed          if (x != 0) {
1597          if (y != 0)                  pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1598          {                  pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1599                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
                 {       pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x,pmv[2].y);  
1600    
1601  // top right neighbour, if allowed          if (x != 0 && y != 0) {
1602                  if (x != (iWcount-1))                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1603                  {                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1604                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16 ))          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                         {       pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,pmv[3].y);  
                 }  
1605          }          }
1606    
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1607    
1608          if ( (iMinSAD <= thresh2)  /* search backward or forward */
1609                  || ( MVequal(*currMV,pMB->mvs[0]) && (iMinSAD <= pMB->sad16) ) )  static void
1610    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1611                            const uint8_t * const pRefH,
1612                            const uint8_t * const pRefV,
1613                            const uint8_t * const pRefHV,
1614                            const IMAGE * const pCur,
1615                            const int x, const int y,
1616                            const uint32_t MotionFlags,
1617                            const uint32_t iFcode,
1618                            const MBParam * const pParam,
1619                            MACROBLOCK * const pMB,
1620                            const VECTOR * const predMV,
1621                            int32_t * const best_sad,
1622                            const int32_t mode_current,
1623                            SearchData * const Data)
1624                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
                 }  
   
 /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/  
1625    
1626          backupMV = pMB->mvs[0];                 // last MV          int i, iDirection = 255, mask;
1627          backupMV.x += (pMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x );       // acceleration X          VECTOR pmv[7];
1628          backupMV.y += (pMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y );       // acceleration Y          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1629            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1630            Data->iFcode = iFcode;
1631            Data->qpel_precision = 0;
1632            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1633    
1634          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x,backupMV.y);          Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1635            Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1636            Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1637            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1638            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1639            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1640    
1641  // left neighbour          Data->predMV = *predMV;
         if (x != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1642    
1643  // top neighbour          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1644          if (y != 0)                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((oldMB-iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1645    
1646  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          pmv[0] = Data->predMV;
1647            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1648    
1649          if (x != iWcount-1)          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+1)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1650    
1651  // bottom neighbour, dito          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1652          if (y != iHcount-1)          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((pMB+iWcount)->mvs[0].x,oldMB->mvs[0].y);  
1653    
1654  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */  // main loop. checking all predictions
1655          if (iMinSAD <= thresh2)          for (i = 0; i < 7; i++) {
1656                  {                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1657                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
                                 goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                                 goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1658                  }                  }
1659    
1660  /************ (if Diamond Search)  **************/          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1661            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1662          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1663    
1664  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 EPZSMainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
                 EPZSMainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1665    
1666          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          SubpelRefine(Data);
                         x, y,  
                         currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                         2, iFcode, iQuant, 0);  
1667    
1668          if (iSAD < iMinSAD)          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1669          {                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1670                  *currMV = newMV;                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1671                  iMinSAD = iSAD;                  Data->qpel_precision = 1;
1672                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1673                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1674                    SubpelRefine(Data);
1675          }          }
1676    
1677    // three bits are needed to code backward mode. four for forward
1678    
1679          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16)          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1680          {          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1681    
1682                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1683                  {                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1684                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                  pMB->mode = mode_current;
1685                                  x, y,                  if (Data->qpel) {
1686                                  pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1687                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1688                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1689                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1690                            else
1691                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1692                    } else {
1693                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1694                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1695                    }
1696                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1697                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1698            }
1699    
1700            if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1701            else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1702    }
1703    
1704    static void
1705    SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1706                                    const IMAGE * const f_Ref,
1707                                    const IMAGE * const b_Ref,
1708                                    MACROBLOCK * const pMB,
1709                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1710                                    const SearchData * const Data)
1711    {
1712            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1713            int32_t sum;
1714            const int div = 1 + Data->qpel;
1715            int k;
1716            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1717    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1718    
1719            for (k = 0; k < 4; k++) {
1720                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1721                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1722                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1723                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1724            }
1725    
1726            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1727            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1728            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1729            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1730    
1731            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1732                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1733                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1734                                            stride);
1735    
1736            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1737    
1738            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1739                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1740                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1741                                            stride);
1742    
1743            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1744                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1745                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1746                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1747                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1748                    }
1749            }
1750    }
1751    
1752    static __inline uint32_t
1753    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1754                                    const uint8_t * const f_RefH,
1755                                    const uint8_t * const f_RefV,
1756                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1757                                    const IMAGE * const b_Ref,
1758                                    const uint8_t * const b_RefH,
1759                                    const uint8_t * const b_RefV,
1760                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1761                                    const IMAGE * const pCur,
1762                                    const int x, const int y,
1763                                    const uint32_t MotionFlags,
1764                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1765                                    const MBParam * const pParam,
1766                                    MACROBLOCK * const pMB,
1767                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1768                                    int32_t * const best_sad,
1769                                    SearchData * const Data)
1770    
1771    {
1772            int32_t skip_sad;
1773            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1774            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1775    
1776            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1777            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1778            Data->RefH = f_RefH + k;
1779            Data->RefV = f_RefV + k;
1780            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1781            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1782            Data->bRefH = b_RefH + k;
1783            Data->bRefV = b_RefV + k;
1784            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1785            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1786            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1787            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1788            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1789    
1790            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1791            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1792            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1793            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1794            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1795    
1796            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1797            Data->qpel_precision = 0;
1798    
1799            for (k = 0; k < 4; k++) {
1800                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1801                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1802                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1803                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1804    
1805                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1806                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1807    
1808                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1809                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1810                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1811                            return 256*4096;
1812                    }
1813                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1814                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1815                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1816                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1817                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1818                            break;
1819                  }                  }
   
                 if (iSAD < iMinSAD)  
                 {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
1820                  }                  }
1821    
1822                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
                 {  
                         iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,  
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, /*iDiamondSize*/ 2, iFcode, iQuant, 0);  
1823    
1824                          if (iSAD < iMinSAD)          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1825                          {  
1826                                  *currMV = newMV;  // initial (fast) skip decision
1827                                  iMinSAD = iSAD;          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1828                          }                  //possible skip
1829                    if (Data->chroma) {
1830                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1831                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1832                    } else {
1833                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1834                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1835                  }                  }
1836          }          }
1837    
1838  /***************        Choose best MV found     **************/          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1839            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841    //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1842    //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1843    
1844  EPZS16_Terminate_with_Refine:          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1845          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)          // perform final half-pel step                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1846                  iMinSAD = Halfpel16_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                 x, y,  
                                 currMV, iMinSAD,  
                                 pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1847    
1848  EPZS16_Terminate_without_Refine:          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
1849    
1850          *oldMB = *pMB;          SubpelRefine(Data);
1851    
1852          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1853          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;  
1854          return iMinSAD;          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1855            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1856    
1857            pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1858    
1859            for (k = 0; k < 4; k++) {
1860                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1861                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1862                                                            ? Data->directmvB[k].x
1863                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1864                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1865                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1866                                                            ? Data->directmvB[k].y
1867                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1868                    if (Data->qpel) {
1869                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1870                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1871                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1872                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1873  }  }
1874    
1875                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1876                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1877                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1878                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1879                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1880                            break;
1881                    }
1882            }
1883            return skip_sad;
1884    }
1885    
1886  int32_t EPZSSearch8(  static void
1887                                          const uint8_t * const pRef,  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1888                                          const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const f_RefH,
1889                                          const uint8_t * const pRefV,                                  const uint8_t * const f_RefV,
1890                                          const uint8_t * const pRefHV,                                  const uint8_t * const f_RefHV,
1891                                    const IMAGE * const b_Ref,
1892                                    const uint8_t * const b_RefH,
1893                                    const uint8_t * const b_RefV,
1894                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1895                                          const IMAGE * const pCur,                                          const IMAGE * const pCur,
1896                                          const int x, const int y,                                          const int x, const int y,
1897                                          const int start_x, const int start_y,                                  const uint32_t fcode,
1898                                    const uint32_t bcode,
1899                                          const uint32_t MotionFlags,                                          const uint32_t MotionFlags,
1900                                          const MBParam * const pParam,                                          const MBParam * const pParam,
1901                                          MACROBLOCK * const pMBs,                                  const VECTOR * const f_predMV,
1902                                          VECTOR * const currMV,                                  const VECTOR * const b_predMV,
1903                                          VECTOR * const currPMV)                                  MACROBLOCK * const pMB,
1904                                    int32_t * const best_sad,
1905                                    SearchData * const fData)
1906    
1907    {
1908    
1909            int iDirection, i, j;
1910            SearchData bData;
1911    
1912            fData->qpel_precision = 0;
1913            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1914            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1915            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1916            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1917    
1918            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1919            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1920            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1921            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1922            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1923            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1924            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1925            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1926            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1927            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1928            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1929            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1930            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1931    
1932    
1933            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1934            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1935            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1936    
1937            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);
1938            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);
1939    
1940            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1941            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1942            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1943            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1944    
1945            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1946            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1947            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1948            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1949    
1950            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1951    
1952    //diamond
1953            do {
1954                    iDirection = 255;
1955                    // forward MV moves
1956                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1957    
1958                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1959                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1960                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1961                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1962    
1963                    // backward MV moves
1964                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1965                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1966                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1967                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1968                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1969                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1970    
1971            } while (!(iDirection));
1972    
1973    //qpel refinement
1974            if (fData->qpel) {
1975                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1976                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1977                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1978                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1979                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1980                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1981                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1982                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1983                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1984                    SubpelRefine(fData);
1985                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1986                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1987                    SubpelRefine(&bData);
1988            }
1989    
1990            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1991    
1992            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1993                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1994                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1995                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1996                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1997                    if (fData->qpel) {
1998                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1999                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2000                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2001                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2002                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2003                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2004                    } else {
2005                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2006                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2007                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2008                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2009                    }
2010            }
2011    }
2012    
2013    void
2014    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2015                                             FRAMEINFO * const frame,
2016                                             const int32_t time_bp,
2017                                             const int32_t time_pp,
2018                                             // forward (past) reference
2019                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2020                                             const IMAGE * const f_ref,
2021                                             const IMAGE * const f_refH,
2022                                             const IMAGE * const f_refV,
2023                                             const IMAGE * const f_refHV,
2024                                             // backward (future) reference
2025                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2026                                             const IMAGE * const b_ref,
2027                                             const IMAGE * const b_refH,
2028                                             const IMAGE * const b_refV,
2029                                             const IMAGE * const b_refHV)
2030  {  {
2031          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          uint32_t i, j;
2032          const int32_t iFcode = pParam->fixed_code;          int32_t best_sad;
2033          const int32_t iQuant = pParam->quant;          uint32_t skip_sad;
2034            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2035            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2036    
2037            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2038    
2039            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2040            const int32_t TRD = time_pp;
2041    
2042    // some pre-inintialized data for the rest of the search
2043    
2044            SearchData Data;
2045            int32_t iMinSAD;
2046            VECTOR currentMV[3];
2047            VECTOR currentQMV[3];
2048            int32_t temp[8];
2049            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2050            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2051            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2052            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2053            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2054            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2055            Data.rounding = 0;
2056            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2057            Data.temp = temp;
2058    
2059          const int32_t iWidth = pParam->width;          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2060          const int32_t iHeight = pParam->height;          // note: i==horizontal, j==vertical
2061          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2062    
2063          const uint8_t * cur = pCur->y + x*8 + y*8*iEdgedWidth;                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2064    
2065          int32_t iDiamondSize=1;                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2066                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2067                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2068    
2069    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2070                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2071                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2072                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2073                                            continue;
2074                                    }
2075    
2076          int32_t min_dx;                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2077          int32_t max_dx;                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2078          int32_t min_dy;                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2079          int32_t max_dy;                          pMB->quant = frame->quant;
2080    
2081    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2082            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2083                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2084                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2085                                                                            &frame->image,
2086                                                                            i, j,
2087                                                                            frame->motion_flags,
2088                                                                            TRB, TRD,
2089                                                                            pParam,
2090                                                                            pMB, b_mb,
2091                                                                            &best_sad,
2092                                                                            &Data);
2093    
2094          VECTOR newMV;                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
         VECTOR backupMV;  
2095    
2096          VECTOR pmv[4];                          // forward search
2097          int32_t psad[8];                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2098                                                    &frame->image, i, j,
2099                                                    frame->motion_flags,
2100                                                    frame->fcode, pParam,
2101                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2102                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2103    
2104          const   int32_t iSubBlock = ((y&1)<<1) + (x&1);                          // backward search
2105                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2106                                                    &frame->image, i, j,
2107                                                    frame->motion_flags,
2108                                                    frame->bcode, pParam,
2109                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2110                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2111    
2112                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2113                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2114                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2115                                                    &frame->image,
2116                                                    i, j,
2117                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2118                                                    frame->motion_flags,
2119                                                    pParam,
2120                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2121                                                    pMB, &best_sad,
2122                                                    &Data);
2123    
2124    // final skip decision
2125                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2126                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2127                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2128    
2129                            switch (pMB->mode) {
2130                                    case MODE_FORWARD:
2131                                            f_count++;
2132                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2133                                            break;
2134                                    case MODE_BACKWARD:
2135                                            b_count++;
2136                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2137                                            break;
2138                                    case MODE_INTERPOLATE:
2139                                            i_count++;
2140                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2141                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2142                                            break;
2143                                    case MODE_DIRECT:
2144                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2145                                            d_count++;
2146                                    default:
2147                                            break;
2148                            }
2149                    }
2150            }
2151    }
2152    
2153          MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  static __inline void
2154    MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2155                                    const uint8_t * const pCur,
2156                                    const int x,
2157                                    const int y,
2158                                    const MBParam * const pParam,
2159                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2160                                    SearchData * const Data)
2161    {
2162    
2163          int32_t bPredEq;          int i, mask;
2164          int32_t iMinSAD,iSAD=9999;          VECTOR pmv[3];
2165            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2166    
2167          MainSearch8FuncPtr EPZSMainSearchPtr;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2168    
2169  /* Get maximum range */          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2170          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy,          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2171                          x, y, 8, iWidth, iHeight, iFcode);          else
2172                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2173                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2174                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2175                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2176                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2177    
2178  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2179                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2180    
2181          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8 ))          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2182          { min_dx = EVEN(min_dx);          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
           max_dx = EVEN(max_dx);  
           min_dy = EVEN(min_dy);  
           max_dy = EVEN(max_dy);  
         }               /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
2183    
2184          bPredEq  = get_pmvdata(pMBs, x>>1, y>>1, iWcount, iSubBlock, pmv, psad);          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2185            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2186            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2187            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2188            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2189    
2190            CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2191            Data->iMinSAD[1] -= 50;
2192            Data->iMinSAD[2] -= 50;
2193            Data->iMinSAD[3] -= 50;
2194            Data->iMinSAD[4] -= 50;
2195    
2196  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2197    
2198  // Prepare for main loop                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2199                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2200                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2201                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2202    
2203                    if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2204                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2205            }
2206    
2207          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8))          for (i = 0; i < 4; i++) {
2208          {                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2209                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2210                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  MB->mode = MODE_INTER;
2211                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2212            }
2213          }          }
2214    
2215          if (currMV->x > max_dx)  #define INTRA_THRESH    2400
2216                  currMV->x=max_dx;  #define INTER_THRESH    1100
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x=min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y=max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y=min_dy;  
2217    
2218  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/  int
2219    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2220                            const FRAMEINFO * const Current,
2221                            const MBParam * const pParam,
2222                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2223                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2224                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2225                            const int b_thresh)
2226    {
2227            uint32_t x, y, intra = 0;
2228            int sSAD = 0;
2229            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2230            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2231            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2232            int s = 0, blocks = 0;
2233    
2234            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2235            VECTOR currentMV[5];
2236            SearchData Data;
2237            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2238            Data.currentMV = currentMV;
2239            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2240            Data.iFcode = Current->fcode;
2241            Data.temp = temp;
2242            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2243    
2244            if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2245                    IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2246            else
2247                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2248                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2249    
2250          iMinSAD = sad8( cur,          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2251                  get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV, iEdgedWidth),          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
                 iEdgedWidth);  
         iMinSAD += calc_delta_8(currMV->x-pmv[0].x, currMV->y-pmv[0].y, (uint8_t)iFcode) * iQuant;  
2252    
2253            if (sadInit) (*sadInit) ();
2254    
2255  // thresh1 is fixed to 256          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2256          if (iMinSAD < 256/4 )                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2257                  {                          int i;
2258                          if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                          blocks += 4;
2259                                  goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
2260                          if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2261                                  goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
2262                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2263                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2264                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2265                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2266                            }
2267    
2268                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2269    
2270                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2271                                    int dev;
2272                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2273                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2274                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2275                                                                            pParam->edged_width);
2276                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2277                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2278                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2279                  }                  }
2280                                    }
2281                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2282    
2283  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/                                  sSAD += pMB->sad16;
2284                            }
2285                    }
2286            }
2287    
2288  // previous frame MV          sSAD /= blocks;
2289          CHECK_MV8_CANDIDATE(pMB->mvs[0].x,pMB->mvs[0].y);          s = (10*s) / blocks;
2290    
2291  // MV=(0,0) is often a good choice          if (s > 5) sSAD += (s - 4) * (180 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2292    
2293          CHECK_MV8_ZERO;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2294            emms();
2295            return B_VOP;
2296    }
2297    
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
2298    
2299          if (iMinSAD < 512/4)    /* T_2 == 512/4 hardcoded */  static WARPPOINTS
2300    GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2301                                    const MBParam * const pParam,
2302                                    const FRAMEINFO * const current,
2303                                    const FRAMEINFO * const reference,
2304                                    const IMAGE * const pRefH,
2305                                    const IMAGE * const pRefV,
2306                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2307                  {                  {
                         if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                         if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                                 goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
                 }  
2308    
2309  /************ (if Diamond Search)  **************/          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2310            const int deltay=8;
2311            const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2312    
2313          backupMV = *currMV; /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          WARPPOINTS gmc;
2314    
2315          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          uint32_t mx, my;
                 iDiamondSize *= 2;  
2316    
2317  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          int MBh = pParam->mb_height;
2318            int MBw = pParam->mb_width;
2319    
2320  //      if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2321  //              EPZSMainSearchPtr = Square8_MainSearch;          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2322  //      else          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2323                  EPZSMainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;          double a,b,c,n,denom;
2324            double meanx,meany;
2325            int num,oldnum;
2326    
2327          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2328                  x, y,                                 gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2329                  currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV,                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2330                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                                                  gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2331                  iDiamondSize, iFcode, iQuant, 00);                                          return gmc; }
2332    
2333    // filter mask of all blocks
2334    
2335          if (iSAD < iMinSAD)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2336            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2337          {          {
2338                  *currMV = newMV;                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2339                  iMinSAD = iSAD;                  const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2340                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2341    
2342                    if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2343                            continue;
2344    
2345                    if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2346                    &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2347                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2348                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2349                            MBmask[mbnum]=1;
2350          }          }
2351    
2352          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8)          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2353            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2354          {          {
2355  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2356    
2357                  if (!(MVequal(pmv[0],backupMV)) )                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2358                  {                  if (!MBmask[mbnum])
2359                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          continue;
2360                                  x, y,  
2361                          pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV,                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2362                          pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);                          MBmask[mbnum] = 0;
2363                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2364                            MBmask[mbnum] = 0;
2365    
                         if (iSAD < iMinSAD)  
                         {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
2366                  }                  }
2367    
2368                  if ( (!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV))) )          emms();
2369                  {  
2370                          iSAD = (*EPZSMainSearchPtr)(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,          do {            /* until convergence */
                                 x, y,  
                         0, 0, iMinSAD, &newMV,  
                         pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2371    
2372                          if (iSAD < iMinSAD)          a = b = c = n = 0;
2373            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2374            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2375                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2376                          {                          {
2377                                  *currMV = newMV;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2378                                  iMinSAD = iSAD;                          const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2379                          }                          const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
                 }  
         }  
2380    
2381  /***************        Choose best MV found     **************/                          if (!MBmask[mbnum])
2382                                    continue;
2383    
2384  EPZS8_Terminate_with_Refine:                          n++;
2385          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)           // perform final half-pel step                          a += 16*mx+8;
2386                  iMinSAD = Halfpel8_Refine( pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur,                          b += 16*my+8;
2387                                  x, y,                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2388                                  currMV, iMinSAD,  
2389                                  pmv, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
2390                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2391                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2392                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2393                    }
2394    
2395            denom = a*a+b*b-c*n;
2396    
2397    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2398    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2399    
2400            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2401            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2402            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2403            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2404    
2405            sol[0] /= denom;
2406            sol[1] /= denom;
2407            sol[2] /= denom;
2408            sol[3] /= denom;
2409    
2410            meanx = meany = 0.;
2411            oldnum = 0;
2412            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2413                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2414                    {
2415                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2416                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2417                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2418    
2419  EPZS8_Terminate_without_Refine:                          if (!MBmask[mbnum])
2420                                    continue;
2421    
2422          currPMV->x = currMV->x - pmv[0].x;                          oldnum++;
2423          currPMV->y = currMV->y - pmv[0].y;                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2424          return iMinSAD;                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2425  }  }
2426    
2427            if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2428                    meanx /= oldnum;
2429            else
2430                    meanx = 0.25;
2431    
2432            if (4*meany > oldnum)
2433                    meany /= oldnum;
2434            else
2435                    meany = 0.25;
2436    
2437    /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2438            fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2439    */
2440            num = 0;
2441            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2442                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2443                    {
2444                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2445                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2446                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2447    
2448                            if (!MBmask[mbnum])
2449                                    continue;
2450    
2451  /* ***********************************************************                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2452          bvop motion estimation                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2453  // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)                                  MBmask[mbnum]=0;
2454  ***************************************************************/                          else
2455                                    num++;
2456                    }
2457    
2458  /*          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
 void MotionEstimationBVOP(  
                         MBParam * const pParam,  
                         FRAMEINFO * const frame,  
2459    
2460                          // forward (past) reference          if (num < 4)
                         const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                     const IMAGE * const f_ref,  
                         const IMAGE * const f_refH,  
                     const IMAGE * const f_refV,  
                         const IMAGE * const f_refHV,  
                         // backward (future) reference  
                         const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                     const IMAGE * const b_ref,  
                         const IMAGE * const b_refH,  
                     const IMAGE * const b_refV,  
                         const IMAGE * const b_refHV)  
2461  {  {
2462      const uint32_t mb_width = pParam->mb_width;                  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;
2463      const uint32_t mb_height = pParam->mb_height;          } else {
         const int32_t edged_width = pParam->edged_width;  
   
         int32_t i,j;  
   
         int32_t f_sad16;  
         int32_t b_sad16;  
         int32_t i_sad16;  
         int32_t d_sad16;  
         int32_t best_sad;  
2464    
2465          VECTOR pmv_dontcare;                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2466                    gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2467    
2468          // note: i==horizontal, j==vertical                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2469      for (j = 0; j < mb_height; j++)                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2470          {  
2471                  for (i = 0; i < mb_width; i++)                  gmc.duv[2].x=0;
2472                  {                  gmc.duv[2].y=0;
                         MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j*mb_width];  
                         const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j*mb_width];  
                         const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j*mb_width];  
   
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER  
                                 && b_mb->cbp == 0  
                                 && b_mb->mvs[0].x == 0  
                                 && b_mb->mvs[0].y == 0)  
                         {  
                                 mb->mode = MB_IGNORE;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
                                 continue;  
2473                          }                          }
2474    //      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);
2475    
2476            free(MBmask);
2477    
2478                          // forward search          return gmc;
2479                          f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  }
                                                 &frame->image,  
                                                 i, j,  
                                                 frame->motion_flags,  frame->quant, frame->fcode,  
                                                 pParam,  
                                                 f_mbs,  
                                                 &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);    // ignore pmv  
2480    
2481                          // backward search  // functions which perform BITS-based search/bitcount
                         b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                 &frame->image,  
                                                 i, j,  
                                                 frame->motion_flags,  frame->quant, frame->bcode,  
                                                 pParam,  
                                                 b_mbs,  
                                                 &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);  // ignore pmv  
2482    
2483                          // interpolate search (simple, but effective)  static int
2484                          i_sad16 = sad16bi_c(  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2485                                          frame->image.y + i*16 + j*16*edged_width,                                  const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2486                                          get_ref(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                  const MBParam * const pParam,
2487                                                  i, j, 16, mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y, edged_width),                                  const uint32_t MotionFlags)
2488                                          get_ref(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  {
2489                                                  i, j, 16, mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].x, edged_width),          int i, iDirection;
2490                                          edged_width);          int32_t bsad[5];
   
                         // TODO: direct search  
                         // predictor + range of [-32,32]  
                         d_sad16 = 65535;  
2491    
2492            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2493    
2494                          if (f_sad16 < b_sad16)          if (Data->qpel) {
2495                          {                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2496                                  best_sad = f_sad16;                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2497                                  mb->mode = MB_FORWARD;                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2498                          }                          }
2499                          else                  Data->qpel_precision = 1;
2500                          {                  CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2501                                  best_sad = b_sad16;  
2502                                  mb->mode = MB_BACKWARD;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2503                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2504                            return 0; //quick stop
2505    
2506                    if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2507                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2508                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2509                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2510                            Data->qpel_precision = 0;
2511                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2512                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2513                          }                          }
2514    
2515                          if (i_sad16 < best_sad)          } else { // not qpel
2516                          {  
2517                                  best_sad = i_sad16;                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2518                                  mb->mode = MB_INTERPOLATE;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2519                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2520                            return 0; //inter
2521                    }
2522                          }                          }
2523    
2524                          if (d_sad16 < best_sad)          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2525                          {  
2526                                  best_sad = d_sad16;          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2527                                  mb->mode = MB_DIRECT;  
2528            if (Data->qpel) {
2529                    if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2530                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2531                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2532                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2533                          }                          }
2534    
2535                            // preparing for qpel-precision search
2536                            Data->qpel_precision = 1;
2537                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2538                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2539                  }                  }
2540                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2541          }          }
2542    
2543            if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2544                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2545                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2546                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2547            }
2548            return Data->iMinSAD[0];
2549  }  }
2550    
 */  
2551    
2552    static int
2553    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2554                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2555                                            const int x, const int y,
2556                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2557                                            const VECTOR * const backup)
2558    {
2559    
2560            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2561            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2562            int sumx = 0, sumy = 0;
2563            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2564    
2565            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2566            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2567    
2568            for (i = 0; i < 4; i++) {
2569                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2570                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2571                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2572                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2573                    Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2574                    Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2575                    Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2576                    Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2577    
2578                    if(Data->qpel) {
2579                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2580                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2581                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2582                    } else {
2583                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2584                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2585                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2586                    }
2587    
2588                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2589                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2590    
2591                    *Data8->iMinSAD += t;
2592    
2593                    Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2594                    // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2595                    if (Data8->qpel) {
2596                            if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2597                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2598                    } else {
2599                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2600                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2601                    }
2602    
2603                    if (Data8->qpel) {
2604                            if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2605                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2606                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2607                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2608                                    Data8->qpel_precision = 0;
2609                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2610                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2611    
2612                                    if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2613                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2614    
2615                                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2616                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2617    
2618                                    if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2619    
2620                                    if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2621                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2622                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2623                                    }
2624    
2625                                    Data8->qpel_precision = 1;
2626                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2627                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2628    
2629                            }
2630                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2631    
2632                    } else // not qpel
2633                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2634    
2635                    //checking vector equal to predicion
2636                    if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2637                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2638                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2639                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2640                    }
2641    
2642                    bits += *Data8->iMinSAD;
2643                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2644    
2645                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2646                    if(Data->qpel) {
2647                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2648                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2649                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2650                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2651                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2652                    } else {
2653                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2654                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2655                            sumx += Data8->currentMV->x;
2656                            sumy += Data8->currentMV->y;
2657                    }
2658                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2659                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2660                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2661            }
2662    
2663            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2664                    const uint8_t * ptr;
2665                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2666                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2667    
2668                    //chroma U
2669                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2670                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2671                    fdct(in);
2672                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2673                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2674                    if (i > 0) {
2675                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2676                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2677                    }
2678    
2679                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2680                            //chroma V
2681                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2682                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2683                            fdct(in);
2684                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2685                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2686                            if (i > 0) {
2687                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2688                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2689                            }
2690                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2691                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2692                    }
2693            }
2694    
2695            return bits;
2696    }
2697    
2698    
2699    static int
2700    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2701    {
2702            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2703            int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2704            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2705            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2706    
2707            for(i = 0; i < 4; i++) {
2708                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2709    
2710                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2711                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2712                    fdct(in);
2713                    b_dc = dc;
2714                    dc = in[0];
2715                    in[0] -= b_dc;
2716                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2717                    else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2718    
2719                    b_dc = dc;
2720                    dc = coeff[0];
2721                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2722    
2723                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2724                    Data->temp[i] = t;
2725                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2726                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2727            }
2728    
2729            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2730                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2731                    //chroma U
2732                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2733                    fdct(in);
2734                    in[0] -= 1024;
2735                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2736                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2737    
2738                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2739                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2740    
2741                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2742                            iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2743                            //chroma V
2744                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2745                            fdct(in);
2746                            in[0] -= 1024;
2747                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2748                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2749    
2750                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2751                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2752    
2753                            bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2754                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2755                    }
2756            }
2757            return bits;
2758    }

Legend:
Removed from v.118  
changed lines
  Added in v.973

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