[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 344, Sat Jul 27 23:07:33 2002 UTC revision 1072, Thu Jun 19 10:06:40 2003 UTC
# Line 28  Line 28 
28   *   *
29   *************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
 /**************************************************************************  
  *  
  *  Modifications:  
  *  
  *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP  
  *      25.04.2002 partial prevMB conversion  
  *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>  
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             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.  
  *  
  *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>  
  *  
  **************************************************************************/  
   
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    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51     * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52     ****************************************************************************/
53    
54    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  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */          x <<= qpel;
88  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),          y <<= qpel;
89                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),          if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90          (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  
91                  (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),          x -= pred.x;
92          (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93                  (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),          x = abs(x);
94          (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),          x += q;
95                  (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),          x >>= (iFcode - 1);
96          (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),          bits += mvtab[x];
97                  (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  
98          (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),          y -= pred.y;
99                  (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100          (int) (36.4949 + 0.5)          y = abs(y);
101  };          y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103  static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */          bits += mvtab[y];
104    
105            return bits;
106    }
107    
108    static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
109                                                            const SearchData * const data)
110    {
111            int sad;
112            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
113            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
114                    * f_refv = data->RefQ + 8,
115                    * b_refu = data->RefQ + 16,
116                    * b_refv = data->RefQ + 24;
117            int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
118    
119            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                    case 0:
121                            f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
122                            f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
123                            break;
124                    case 1:
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
130                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
131                            break;
132                    default:
133                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
134                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
135                            break;
136            }
137    
138            offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
139            switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
140                    case 0:
141                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
142                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
143                            break;
144                    case 1:
145                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
146                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
147                            break;
148                    case 2:
149                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
150                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
151                            break;
152                    default:
153                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
154                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
155                            break;
156            }
157    
158  // mv.length table          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
159  static const uint32_t mvtab[33] = {          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
         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  
 };  
160    
161            return sad;
162    }
163    
164  static __inline uint32_t  static int32_t
165  mv_bits(int32_t component,  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
                 const uint32_t iFcode)  
166  {  {
167          if (component == 0)          int sad;
168                  return 1;          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171          if (component < 0)          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172                  component = -component;          data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
173    
174          if (iFcode == 1) {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                  if (component > 32)                  case 0:
176                          component = 32;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
177                            sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
178                            break;
179                    case 1:
180                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
181                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
182                            break;
183                    case 2:
184                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
185                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
186                            break;
187                    default:
188                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
189                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
190    
191                  return mvtab[component] + 1;                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
192                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
193                            break;
194          }          }
195            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
196          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          return sad;
         component >>= (iFcode - 1);  
   
         if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
         return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
197  }  }
198    
199    static __inline const uint8_t *
200  static __inline uint32_t  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
 calc_delta_16(const int32_t dx,  
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
201  {  {
202          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206            return direction[picture] + offset;
207  }  }
208    
209  static __inline uint32_t  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
210  calc_delta_8(const int32_t dx,  static __inline const uint8_t *
211                           const int32_t dy,  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
                          const uint32_t iFcode,  
                          const uint32_t iQuant)  
212  {  {
213          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
214                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
215            return data->RefP[picture] + offset;
216  }  }
217    
218  bool  static uint8_t *
219  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
220  {  {
221          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
222          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
223          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;          const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
224          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;          const uint32_t rounding = data->rounding;
225          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;          const int halfpel_x = x/2;
226          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          const int halfpel_y = y/2;
227            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
         static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
         VECTOR predMV;  
228    
229          int32_t x, y;          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230          int32_t iIntra = 0;          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231          VECTOR pmv;          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233          if (sadInit)                          // bottom left/right) during qpel refinement
234                  (*sadInit) ();                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
237                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                    break;
242    
243          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
244                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
245                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
246                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
247                    break;
248    
249                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
250                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
251                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
252                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                    break;
254    
255                          predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          default: // pure halfpel position
256                    return (uint8_t *) ref1;
257    
258                          pMB->sad16 =          }
259                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          return Reference;
260                                                   x, y, predMV.x, predMV.y, predMV.x, predMV.y,  }
                                                  current->motion_flags, current->quant,  
                                                  current->fcode, pParam, pMBs, prevMBs, &pMB->mv16,  
                                                  &pMB->pmvs[0]);  
261    
262                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {  static uint8_t *
263                                  int32_t deviation;  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
264    {
265    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
266            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
267            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
268            const uint32_t rounding = data->rounding;
269            const int halfpel_x = x/2;
270            const int halfpel_y = y/2;
271            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
272    
273                                  deviation =          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
275                                                    pParam->edged_width);          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
276                            // bottom left/right) during qpel refinement
277                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
278                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
279                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
280                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
281                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
282                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
283                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
284                    break;
285    
286                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
287                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                                          pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                                                  pMB->sad8[3] = 0;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                    break;
293    
294                                          iIntra++;          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
295                                          if (iIntra >= iLimit)                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                                                  return 1;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
298                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
299                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                    break;
301    
302                                          continue;          default: // pure halfpel position
303                    return (uint8_t *) ref1;
304                                  }                                  }
305            return Reference;
306                          }                          }
307    
308                          pmv = pMB->pmvs[0];  /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
                         if (current->global_flags & XVID_INTER4V)  
                                 if ((!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING) ||  
                                          pMB->dquant == NO_CHANGE)) {  
                                         int32_t sad8 = IMV16X16 * current->quant;  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 sad8 += pMB->sad8[0] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[0],  
                                                                         &pMB->pmvs[0]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
   
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 1);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[1] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[1],  
                                                                         &pMB->pmvs[1]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 2);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[2] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs, &pMB->mvs[2],  
                                                                         &pMB->pmvs[2]);  
                                         }  
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 3);  
                                                 sad8 += pMB->sad8[3] =  
                                                         SEARCH8(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y,  
                                                                         pCurrent, 2 * x + 1, 2 * y + 1,  
                                                                         pMB->mv16.x, pMB->mv16.y, predMV.x, predMV.y,  
                                                                         current->motion_flags,  
                                                                         current->quant, current->fcode, pParam,  
                                                                         pMBs, prevMBs,  
                                                                         &pMB->mvs[3],  
                                                                         &pMB->pmvs[3]);  
                                         }  
309    
310                                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  static void
311                                             mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
312                                           */  {
313            int xc, yc;
314            const uint8_t * Reference;
315            VECTOR * current;
316            int32_t sad; uint32_t t;
317    
318                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
319                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                                 pMB->sad8[0] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[1] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[2] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[3] *= 4;  
                                                 continue;  
                                         }  
320    
321            if (!data->qpel_precision) {
322                    Reference = GetReference(x, y, data);
323                    current = data->currentMV;
324                    xc = x; yc = y;
325            } else { // x and y are in 1/4 precision
326                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
327                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
328                    current = data->currentQMV;
329                                  }                                  }
330    
331                          pMB->mode = MODE_INTER;          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
332                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
333                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;  
334                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335                                  pMB->sad16;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
336    
337            if (data->chroma) sad += ChromaSAD(     (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
338                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
339    
340            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
341                    data->iMinSAD[0] = sad;
342                    current[0].x = x; current[0].y = y;
343                    *dir = Direction;
344                          }                          }
345    
346            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
348            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
349                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
350            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
351                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
352            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
353                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
354                          }                          }
355    
356          return 0;  static void
357    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
358    {
359            int32_t sad; uint32_t t;
360            const uint8_t * Reference;
361            VECTOR * current;
362    
363            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
364                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
365    
366            if (!data->qpel_precision) {
367                    Reference = GetReference(x, y, data);
368                    current = data->currentMV;
369            } else { // x and y are in 1/4 precision
370                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
371                    current = data->currentQMV;
372  }  }
373    
374            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
375            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
376    
377  #define CHECK_MV16_ZERO {\          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
378    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  
379      && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
380    { \                  *(data->iMinSAD) = sad;
381      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \                  current->x = x; current->y = y;
382      iSAD += calc_delta_16(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  *dir = Direction;
383      if (iSAD < iMinSAD) \          }
384      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  }
385  }  
386    static void
387  #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_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) - center_x, (Y) - center_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) - center_x, (Y) - center_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) - center_x, (Y) - center_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(-center_x, -center_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)-center_x, (Y)-center_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)-center_x, (Y)-center_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)-center_x, (Y)-center_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)-center_x, (Y)-center_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,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
388  {  {
389          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          uint32_t t;
390          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t * Reference;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
391    
392            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
393                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
394                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
395    
396          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          Reference = GetReference(x, y, data);
397            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
398    
399          iSAD = sad16( cur,          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
                 get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),  
                 iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         if (iSAD <= iQuant * 96)  
                 iSAD -= MV16_00_BIAS;  
400    
401          currMV->x = 0;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
402          currMV->y = 0;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
403    
404          return iSAD;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
405                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
406                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
407                    *dir = Direction; }
408    
409            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
410                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
411            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
412                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
413            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
414                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
415            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
416                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
417  }  }
 */  
418    
419  int32_t  static void
420  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
421                                           const uint8_t * const pRefH,  {
422                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad, xc, yc;
423                                           const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * Reference;
424                                           const uint8_t * const cur,          uint32_t t;
425                                           const int x,          VECTOR * current;
                                          const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                          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 iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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);  
426    
427          if (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
428                  while (!iFound) {                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
429                          iFound = 1;  
430                          backupMV = *currMV;          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
431                          iDirectionBackup = iDirection;  
432            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
433                          if (iDirectionBackup != 2)                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current = data->currentQMV;
435                                                                                     backupMV.y, 1);                  xc = x/2; yc = y/2;
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                    backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
436          } else {          } else {
437                  currMV->x = start_x;                  Reference = GetReference(x, y, data);
438                  currMV->y = start_y;                  current = data->currentMV;
439          }                  xc = x; yc = y;
         return iMinSAD;  
440  }  }
441            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
442                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
443    
444  int32_t          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
445  Square16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
                                         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,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         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 = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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  
 */  
446    
447          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
448          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
         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);  
   
   
         if (iDirection)  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
449    
450                          switch (iDirection) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
451                          case 1:                  *(data->iMinSAD) = sad;
452                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current->x = x; current->y = y;
453                                                                                     backupMV.y, 1);                  *dir = Direction;
454                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          }
455                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);  }
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 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;  
456    
457                          case 3:  static void
458                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
459                                                                                   4);  {
460                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  // maximum speed - for P/B/I decision
461                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);          int32_t sad;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
462    
463                          case 4:          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
464                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 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);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 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 - 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, 8);  
465    
466                                  break;          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),
467                                            data->iEdgedWidth, data->temp+1);
468    
469                          case 7:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
470                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  *(data->iMinSAD) = sad;
471                                                                                     backupMV.y, 1);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
472                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  *dir = Direction;
473                                                                                   4);          }
474                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
475                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
476                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
477                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
478                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
479                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
480                                  break;          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
481                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
482    
                         case 8:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 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;  
                         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;  
483                          }                          }
484    
485    static void
486    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
487    {
488            int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
489            uint32_t t;
490            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
491            VECTOR *current;
492    
493            if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
494                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
495                    return;
496    
497            if (!data->qpel_precision) {
498                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
499                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
500                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
501                    current = data->currentMV;
502                    xcf = xf; ycf = yf;
503                    xcb = xb; ycb = yb;
504          } else {          } else {
505                  currMV->x = start_x;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
506                  currMV->y = start_y;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
507          }                  current = data->currentQMV;
508          return iMinSAD;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
509                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
510                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
511  }  }
512    
513            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
514                            + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
515    
516  int32_t          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
517  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
518                                    const uint8_t * const pRefH,  
519                                    const uint8_t * const pRefV,          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
520                                    const uint8_t * const pRefHV,                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
521                                    const uint8_t * const cur,                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
522                                    const int x,                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
                                   const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                   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 = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
523    
524          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
525                    *(data->iMinSAD) = sad;
526                    current->x = xf; current->y = yf;
527                    *dir = Direction;
528            }
529  }  }
530    
531  int32_t  static void
532  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const 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,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                                 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 iDirection)  
533  {  {
534            int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
535            uint32_t k;
536            const uint8_t *ReferenceF;
537            const uint8_t *ReferenceB;
538            VECTOR mvs, b_mvs;
539    
540          int32_t iSAD;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
542  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          for (k = 0; k < 4; k++) {
543                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
544          if (iDirection) {                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
545                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);                          data->directmvB[k].x
546                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
547                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
548                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
549                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
550                            data->directmvB[k].y
551                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
552    
553                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
554                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
555                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
556                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
557                            return;
558    
559                    if (data->qpel) {
560                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
561                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
562          } else {          } else {
563                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
564                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
565                  do {                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
566                          iDirection = 0;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
567                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                  }
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
568    
569                          if (bDirection & 2)                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
570                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
571    
572                          if (bDirection & 4)                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
573                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
574                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
575            }
576    
577                          if (bDirection & 8)          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
578    
579                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
580                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
581                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
582                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
583    
584                          if (iDirection)         //checking if anything found          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
585                          {                  *(data->iMinSAD) = sad;
586                                  bDirection = iDirection;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
587                                  iDirection = 0;                  *dir = Direction;
                                 start_x = currMV->x;  
                                 start_y = currMV->y;  
                                 if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
                                 } else                  // what remains here is up or down  
                                 {  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
588                                  }                                  }
   
                                 if (iDirection) {  
                                         bDirection += iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
589                                  }                                  }
590                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
591    static void
592    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
593                          {                          {
594                                  switch (bDirection) {          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
595                                  case 2:          const uint8_t *ReferenceF;
596                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceB;
597                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);          VECTOR mvs, b_mvs;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
598    
599                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
600                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
601                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
602                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);          b_mvs.x = ((x == 0) ?
603                                          break;                  data->directmvB[0].x
604                                  case 2 + 4:                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
605                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
606                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
607                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
608                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                  data->directmvB[0].y
609                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
610                                                                                           start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
611                                          break;          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
612                                  case 4:                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
613                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
614                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
615                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
616                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);          if (data->qpel) {
617                                          break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
618                                  case 8:                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
619                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
620                                                                                           start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
621                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          } else {
622                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                  xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
623                                          break;                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
624                                  case 1 + 4:                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
625                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                  ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 8:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 }  
                                 if (!iDirection)  
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
626                  }                  }
627                  while (1);                              //forever  
628            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
629            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
630    
631            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
632                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
633                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
634                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
635    
636            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
637                    *(data->iMinSAD) = sad;
638                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
639                    *dir = Direction;
640          }          }
         return iMinSAD;  
641  }  }
642    
643    
644  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL(X,Y,BX,BY) { \  static void
645    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
646      && ((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) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
647    
648  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_DIR(X,Y,BX,BY,D) { \          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          int32_t bits = 0;
650      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \          VECTOR * current;
651    { \          const uint8_t * ptr;
652      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
653      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
654      if (iSAD < iMinSAD) \          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
655      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
656    
657            if (!data->qpel_precision) {
658                    ptr = GetReference(x, y, data);
659                    current = data->currentMV;
660                    xc = x; yc = y;
661            } else { // x and y are in 1/4 precision
662                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663                    current = data->currentQMV;
664                    xc = x/2; yc = y/2;
665  }  }
666    
667  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(X,Y,BX,BY,D) { \          for(i = 0; i < 4; i++) {
668    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670    { \                  bits += data->temp[i] = Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, i);
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
671  }  }
672    
673            bits += t = BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
674    
675  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL(FX,FY,X,Y) { \          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
676    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
677      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
678    { \                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
679      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
680      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
681      if (iSAD < iMinSAD) \          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
682      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
 }  
683    
684    
685  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_DIR(FX,FY,X,Y,D) { \          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
   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) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
686    
687            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
688    
689  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(FX,FY,X,Y,D) { \          //chroma
690    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \          xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
691      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \          yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
692    { \  
693      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \          //chroma U
694      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
695      if (iSAD < iMinSAD) \          transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
696      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \          bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 4);
697            if (bits >= data->iMinSAD[0]) return;
698    
699            //chroma V
700            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
701            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
702            bits += Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
703    
704            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
705    
706            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
707                    data->iMinSAD[0] = bits;
708                    current[0].x = x; current[0].y = y;
709                    *dir = Direction;
710  }  }
711    
712    }
713    
714  #if (0==1)  static void
715  int32_t  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
716  Diamond16_InterpolMainSearch(  {
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                          const uint8_t * const f_pRefH,  
                                          const uint8_t * const f_pRefV,  
                                          const uint8_t * const f_pRefHV,  
                                          const uint8_t * const cur,  
717    
718                                          const uint8_t * const b_pRef,          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
719                                           const uint8_t * const b_pRefH,          int32_t bits;
720                                           const uint8_t * const b_pRefV,          VECTOR * current;
721                                           const uint8_t * const b_pRefHV,          const uint8_t * ptr;
722            int cbp = 0;
723    
724                                           const int x,          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
725                                           const int y,                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
726    
727                                     const int f_start_x,          if (!data->qpel_precision) {
728                                     const int f_start_y,                  ptr = GetReference(x, y, data);
729                                     const int b_start_x,                  current = data->currentMV;
730                                     const int b_start_y,          } else { // x and y are in 1/4 precision
731                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
732                                     int iMinSAD,                  current = data->currentQMV;
733                                     VECTOR * const f_currMV,          }
734                                     VECTOR * const b_currMV,  
735            transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
736                                     const int f_center_x,          bits = Block_CalcBits(coeff, in, data->iQuant, data->quant_type, &cbp, 5);
737                                     const int f_center_y,          bits += BITS_MULT*d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
738                                     const int b_center_x,  
739                                     const int b_center_y,          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
740                    data->temp[0] = cbp;
741                                           const int32_t min_dx,                  data->iMinSAD[0] = bits;
742                                           const int32_t max_dx,                  current[0].x = x; current[0].y = y;
743                                           const int32_t min_dy,                  *dir = Direction;
                                          const int32_t max_dy,  
                                          const int32_t iEdgedWidth,  
                                          const int32_t iDiamondSize,  
   
                                          const int32_t f_iFcode,  
                                          const int32_t b_iFcode,  
   
                                          const int32_t iQuant,  
                                          int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t f_iDirection = 0;  
         int32_t b_iDirection = 0;  
         int32_t iSAD;  
   
         VECTOR f_backupMV;  
         VECTOR b_backupMV;  
   
         f_backupMV.x = start_x;  
         f_backupMV.y = start_y;  
         b_backupMV.x = start_x;  
         b_backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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 = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
744          }          }
         return iMinSAD;  
745  }  }
 #endif  
746    
747    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
748    
749  int32_t  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
 AdvDiamond8_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,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                            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 iDirection)  
 {  
750    
751          int32_t iSAD;  static void
752    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
753    {
754    
755  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
756    
757          if (iDirection) {          int iDirection;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
758    
759                  do {          for(;;) { //forever
760                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
761                          if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
762                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
763                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
764                          if (bDirection & 2)                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
765    
766                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
767    
768                          if (iDirection)         //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
                         {  
769                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
770                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
771                                  start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
772                                  start_y = currMV->y;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
773                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
774                                  {                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
775                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                          } else {                        // what remains here is up or down
776                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
777                                  } else                  // what remains here is up or down                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
778                                  }                                  }
779    
780                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
781                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
782                                          start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
783                                  }                                  }
784                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                         {  
785                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
786                                  case 2:                                  case 2:
787                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
788                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
789                                          break;                                          break;
790                                  case 1:                                  case 1:
791                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
792                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
793                                          break;                                          break;
794                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
795                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
796                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
797                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
798                                          break;                                          break;
799                                  case 4:                                  case 4:
800                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
801                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
802                                          break;                                          break;
803                                  case 8:                                  case 8:
804                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
805                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
806                                          break;                                          break;
807                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
808                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
809                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
810                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
811                                          break;                                          break;
812                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
813                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
814                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
815                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
816                                          break;                                          break;
817                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
818                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
819                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
820                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
821                                          break;                                          break;
822                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
823                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
824                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
825                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
826                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
827                                          break;                                          break;
828                                  }                                  }
829                                  if (!(iDirection))                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
830                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
831                                          start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
832                                  }                                  }
833                          }                          }
834                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
835    
836    static void
837    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
838    {
839            int iDirection;
840    
841  int32_t          do {
842  Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  iDirection = 0;
843                                   const uint8_t * const pRefH,                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
844                                   const uint8_t * const pRefV,                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
845                                   const uint8_t * const pRefHV,                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
846                                   const uint8_t * const cur,                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
847                                   const int x,                  if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
848                                   const int y,                  if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
849                             const int start_x,                  if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
850                             const int start_y,                  if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
                            int iMinSAD,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            const int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  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 = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
851    
852          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
853                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
854            } while (iDirection);
855  }  }
856    
857  Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  static void
858    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
 int32_t  
 Halfpel16_Refine(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 int center_x,  
                            const int center_y,  
                                  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)  
859  {  {
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
860    
861          int32_t iSAD;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
         VECTOR backupMV = *currMV;  
862    
863          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          int iDirection;
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);  
         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);  
864    
865          return iMinSAD;          do {
866  }                  iDirection = 0;
867                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
868                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
869                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
870                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
871    
872  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
873    
874                    if (iDirection) {               //checking if anything found
875                            bDirection = iDirection;
876                            iDirection = 0;
877                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
878                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
879                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
880                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
881                            } else {                        // what remains here is up or down
882                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
883                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
884                            }
885                            bDirection += iDirection;
886                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
887                    }
888            }
889            while (iDirection);
890    }
891    
892    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
893    
894  int32_t  static void
895  PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  SubpelRefine(const SearchData * const data)
                                 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 int start_x,  
                                 const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
                                 const MBParam * const pParam,  
                                 const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                 const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
896  {  {
897          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
898          const int32_t iWidth = pParam->width;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
899          const int32_t iHeight = pParam->height;          int iDirection; //only needed because macro expects it
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
900    
901          int32_t iDiamondSize;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
902            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
903          int32_t min_dx;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
904          int32_t max_dx;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
905          int32_t min_dy;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
906          int32_t max_dy;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
907            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
908            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
909    }
910    
911          int32_t iFound;  static __inline int
912    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
913                                    const int x, const int y,
914                                    const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
915    
916          VECTOR newMV;  {
917          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          int offset = (x + y*stride)*8;
918            if(!rrv) {
919                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
920                                                    reference->u + offset, stride);
921                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
922                    sadC += sad8(current->v + offset,
923                                                    reference->v + offset, stride);
924                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
925                    return 1;
926    
927          VECTOR pmv[4];          } else {
928          int32_t psad[4];                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
929                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
930                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
931                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
932                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
933                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
934                    return 1;
935            }
936    }
937    
938          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  static __inline void
939    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
940    {
941            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
942            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
943            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
944            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
945    }
946    
947          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  static __inline void
948    ModeDecision(SearchData * const Data,
949                            MACROBLOCK * const pMB,
950                            const MACROBLOCK * const pMBs,
951                            const int x, const int y,
952                            const MBParam * const pParam,
953                            const uint32_t MotionFlags,
954                            const uint32_t GlobalFlags,
955                            const IMAGE * const pCurrent,
956                            const IMAGE * const pRef)
957    {
958            int mode = MODE_INTER;
959            int inter4v = (GlobalFlags & XVID_INTER4V) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
960            const uint32_t iQuant = pMB->quant;
961    
962            const int skip_possible = (!(GlobalFlags & XVID_GMC)) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
963    
964            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
965                    int sad;
966                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
967                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
968                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
969                            mode = MODE_INTER;
970                            sad = Data->iMinSAD[0];
971                    } else {
972                            mode = MODE_INTER4V;
973                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
974                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
975                            Data->iMinSAD[0] = sad;
976                    }
977    
978          int32_t threshA, threshB;                  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
979          int32_t bPredEq;                  if (skip_possible && (pMB->sad16 < (int)iQuant * MAX_SAD00_FOR_SKIP))
980          int32_t iMinSAD, iSAD;                          if ( (100*sad)/(pMB->sad16+1) > FINAL_SKIP_THRESH)
981                                    if (Data->chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, Data->iEdgedWidth/2, iQuant, Data->rrv)) {
982                                            mode = MODE_NOT_CODED;
983                                            sad = 0;
984                                    }
985    
986  /* Get maximum range */                  /* intra decision */
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
987    
988  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
989                    if (y != 0)
990                            if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
991                    if (x != 0)
992                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
993    
994          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // dev8(chroma) ???
995                  min_dx = EVEN(min_dx);                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
996    
997          /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                  if (InterBias < pMB->sad16) {
998          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);                          int32_t deviation;
999          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1000                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1001                                    dev16(Data->Cur+16, Data->iEdgedWidth) +
1002                                    dev16(Data->Cur + 16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1003                                    dev16(Data->Cur+16+16*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1004    
1005          if ((x == 0) && (y == 0)) {                          if (deviation < (sad - InterBias)) mode = MODE_INTRA;
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
1006          }          }
1007    
1008          iFound = 0;          } else { // BITS
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1009    
1010          currMV->x = start_x;                  int bits, intra, i;
1011          currMV->y = start_y;                  VECTOR backup[5], *v;
1012                    Data->iQuant = iQuant;
1013    
1014          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1015                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1016                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1017                            backup[i] = v[i];
1018          }          }
1019    
1020          if (currMV->x > max_dx) {                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1021                  currMV->x = max_dx;                  if (bits == 0)
1022          }                          mode = MODE_INTER; // quick stop
1023          if (currMV->x < min_dx) {                  else {
1024                  currMV->x = min_dx;                          if (inter4v) {
1025          }                                  int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1026          if (currMV->y > max_dy) {                                  if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
                 currMV->y = max_dy;  
         }  
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = min_dy;  
1027          }          }
1028    
1029          iMinSAD =                          intra = CountMBBitsIntra(Data);
                 sad16(cur,  
                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
1030    
1031          if ((iMinSAD < 256) ||                          if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; mode = MODE_INTRA; }
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
                 {  
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
1032                          }                          }
1033                  }                  }
1034    
1035                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          if (Data->rrv) {
1036                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1037                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
1038          }          }
1039    
1040            if (mode == MODE_INTER) {
1041                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1042                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1043    
1044  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                  if(Data->qpel) {
1045     vector of the median.                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1046     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1047  */                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1048                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1049          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))                  } else {
1050                  iFound = 2;                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1051                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1052  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  }
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
   
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 CHECK_MV16_ZERO;  
1053    
1054  // previous frame MV is always possible          } else if (mode == MODE_INTER4V)
1055                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1056            else // INTRA, NOT_CODED
1057                    SkipMacroblockP(pMB, 0);
1058    
1059          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          pMB->mode = mode;
1060                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
1061    
1062  // left neighbour, if allowed  bool
1063    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
1064                                    FRAMEINFO * const current,
1065                                    FRAMEINFO * const reference,
1066                                    const IMAGE * const pRefH,
1067                                    const IMAGE * const pRefV,
1068                                    const IMAGE * const pRefHV,
1069                                    const uint32_t iLimit)
1070    {
1071            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
1072            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1073            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1074    
1075          if (!MVzero(pmv[1]))          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1076                  if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1077                          if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1078                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
1079                                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
1080                                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);          uint32_t x, y;
1081            uint32_t iIntra = 0;
1082            int32_t quant = current->quant, sad00;
1083            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1084                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1085                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1086    
1087            // some pre-initialized thingies for SearchP
1088            int32_t temp[8];
1089            VECTOR currentMV[5];
1090            VECTOR currentQMV[5];
1091            int32_t iMinSAD[5];
1092            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1093            SearchData Data;
1094            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1095            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1096            Data.currentMV = currentMV;
1097            Data.currentQMV = currentQMV;
1098            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1099            Data.temp = temp;
1100            Data.iFcode = current->fcode;
1101            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1102            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1103            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1104            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1105            Data.dctSpace = dct_space;
1106            Data.quant_type = pParam->m_quant_type;
1107    
1108            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1109                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1110                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1111                    Data.qpel = 0;
1112            }
1113    
1114            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1115            if (sadInit) (*sadInit) ();
1116    
1117            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1118                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1119                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1120    
1121                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1122                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1123                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1124                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1125    
1126                            else pMB->sad16 =
1127                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1128                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1129                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1130    
1131                            if (Data.chroma) {
1132                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1133                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1134                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1135                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1136                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1137                                  }                                  }
1138    
1139                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                          sad00 = pMB->sad16;
                         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                 pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1140    
1141  // top right neighbour, if allowed                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING))
1142                                          if (!MVzero(pmv[3]))                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
1143                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))                          else {
1144                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1145                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1146                                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {                                          if (quant > 31) quant = 31;
1147                                                                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                          else if (quant < 1) quant = 1;
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
1148                                                                                  }                                                                                  }
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
1149                                                                          }                                                                          }
1150                            pMB->quant = quant;
1151    
1152    //initial skip decision
1153    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1154                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1155                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < quant * skip_thresh)
1156                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1157                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1158                                                    continue;
1159                                  }                                  }
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
1160          }          }
1161    
1162                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1163                                                    y, MotionFlags, current->global_flags,
1164                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs, pMB);
1165    
1166  /************ (Diamond Search)  **************/                          ModeDecision(&Data, pMB, pMBs, x, y, pParam,
1167  /*                                                          MotionFlags, current->global_flags,
1168     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                                                          pCurrent, pRef);
    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.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
1169    
1170  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1171          iSAD =                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1172                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                  }
                                                   currMV->x, currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                   min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1173          }          }
1174    
1175          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1176  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          {
1177                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   center_x, center_y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1178                          }                          }
1179            return 0;
1180                  }                  }
1181    
                 if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                                   iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1182    
1183                          if (iSAD < iMinSAD) {  static __inline int
1184                                  *currMV = newMV;  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1185                                  iMinSAD = iSAD;  {
1186            int mask = 255, j;
1187            for (j = 0; j < i; j++) {
1188                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1189                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1190                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1191                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1192                    } else
1193                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1194                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1195                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1196                          }                          }
1197                  }                  }
1198            return mask;
1199          }          }
1200    
1201  /*  static __inline void
1202     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1203  */                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1204    {
1205    
1206    PMVfast16_Terminate_with_Refine:  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1207          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1208    
1209    PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1210          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1211          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1212          return iMinSAD;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
 }  
1213    
1214            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1215            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1216    
1217            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1218            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1219    
1220            // [1] median prediction
1221            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1222    
1223            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1224    
1225            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1226            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1227    
1228  int32_t          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1229  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1230                                          const uint8_t * const pRefH,                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1231                                          const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         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 iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* 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);  
1232    
1233          if (iDirection) {          if (rrv) {
1234                  while (!iFound) {                  int i;
1235                          iFound = 1;                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1236                          backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1237                          iDirectionBackup = iDirection;                          pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
   
                         if (iDirectionBackup != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
1238                  }                  }
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
1239          }          }
         return iMinSAD;  
1240  }  }
1241    
1242  int32_t  static void
1243  Halfpel8_Refine_c(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * 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 int center_x,  
                            const int center_y,  
                                 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) */  
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
   
         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);  
         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);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
1244                             const uint8_t * const pRefH,                             const uint8_t * const pRefH,
1245                             const uint8_t * const pRefV,                             const uint8_t * const pRefV,
1246                             const uint8_t * const pRefHV,                             const uint8_t * const pRefHV,
1247                             const IMAGE * const pCur,                             const IMAGE * const pCur,
1248                             const int x,                             const int x,
1249                             const int y,                             const int y,
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
1250                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
1251                             const uint32_t iQuant,                  const uint32_t GlobalFlags,
1252                             const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
1253                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
1254                             const MACROBLOCK * const pMBs,                             const MACROBLOCK * const pMBs,
1255                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                             const MACROBLOCK * const prevMBs,
1256                             VECTOR * const currMV,                  MACROBLOCK * const pMB)
                            VECTOR * const currPMV)  
1257  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         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;  
1258    
1259          int32_t min_dx;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1260          int32_t max_dx;          VECTOR pmv[7];
1261          int32_t min_dy;          int inter4v = (GlobalFlags & XVID_INTER4V) && (pMB->dquant == NO_CHANGE);
1262          int32_t max_dy;  
1263            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1264          VECTOR pmv[4];                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1265          int32_t psad[4];  
1266          VECTOR newMV;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1267          VECTOR backupMV;  
1268          VECTOR startMV;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1269            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1270  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1271          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1272            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1273           int32_t threshA, threshB;  
1274          int32_t iFound, bPredEq;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1275          int32_t iMinSAD, iSAD;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1276            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1277          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1278            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1279            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1280    
1281            Data->lambda16 = lambda_vec16[pMB->quant];
1282            Data->lambda8 = lambda_vec8[pMB->quant];
1283            Data->qpel_precision = 0;
1284    
1285            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1286    
1287            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1288            else Data->predMV = pmv[0];
1289    
1290            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1291            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1292            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1293            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1294            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1295            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1296    
1297            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (x | y)) {
1298                    threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1299                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1300                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1301            } else
1302                    threshA = 512;
1303    
1304          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1305                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1306    
1307          /* Init variables */          if (!Data->rrv) {
1308          startMV.x = start_x;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1309          startMV.y = start_y;                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1310            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1311    
1312    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1313    
1314            for (i = 1; i < 7; i++) {
1315                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1316                    CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1317                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1318            }
1319    
1320            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1321                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1322                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16)))
1323                    inter4v = 0;
1324            else {
1325    
1326          /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1327          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1328                            iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1329                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1330    
1331                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1332    
1333    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1334            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1335            which makes it more different than the diamond above */
1336    
1337          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1338                  min_dx = EVEN(min_dx);                          int32_t bSAD;
1339                  max_dx = EVEN(max_dx);                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1340                  min_dy = EVEN(min_dy);                          if (Data->rrv) {
1341                  max_dy = EVEN(max_dy);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1342                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1343          }          }
1344                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1345                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1346    
1347          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1348          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1349          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1350                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1351          if ((x == 0) && (y == 0)) {                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
                 threshA = 512 / 4;  
                 threshB = 1024 / 4;  
   
         } else {  
                 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;  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
   
 // Prepare for main loop  
   
 //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)  
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
   
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
   
   
         *currMV = startMV;  
   
         iMinSAD =  
                 sad8(cur,  
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((int32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))  
                 iFound = 2;  
   
 /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.  
    Otherwise select large Diamond Search.  
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // the median prediction might be even better than mv16  
   
         if (!MVequal(pmv[0], startMV))  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(center_x, center_y);  
   
 // (0,0) if needed  
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         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);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 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);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 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.  
 */  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1352          }          }
1353    
1354          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                          backupMV = Data->currentMV[0];
1355  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          startMV.x = startMV.y = 1;
1356                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1357                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1358    
1359                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1360                          iSAD =                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1361                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1362                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                                          Data->currentMV[0] = backupMV;
1363                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,                                          Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1364                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                          }
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1365                          }                          }
1366                  }                  }
1367    
1368                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1369                          iSAD =                  SubpelRefine(Data);
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1370    
1371                          if (iSAD < iMinSAD) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1372                                  *currMV = newMV;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1373                                  iMinSAD = iSAD;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                         }  
1374                  }                  }
1375    
1376            if (Data->qpel) {
1377                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1378                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1379                    Data->qpel_precision = 1;
1380                    if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16)
1381                            SubpelRefine(Data);
1382          }          }
1383    
1384  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          if (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)pMB->quant * 30)
1385     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.                  inter4v = 0;
 */  
1386    
1387    PMVfast8_Terminate_with_Refine:          if (inter4v) {
1388          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                  SearchData Data8;
1389                  iMinSAD =                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1390    
1391                    Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1392                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1393                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1394                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1395    
1396    PMVfast8_Terminate_without_Refine:                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1397          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, it will not be used
1398          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          int sumx = 0, sumy = 0;
1399    
1400          return iMinSAD;                          if (Data->qpel)
1401                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1402                                            sumx += Data->currentQMV[i].x/2;
1403                                            sumy += Data->currentQMV[i].y/2;
1404                                    }
1405                            else
1406                                    for (i = 1; i < 5; i++) {
1407                                            sumx += Data->currentMV[i].x;
1408                                            sumy += Data->currentMV[i].y;
1409  }  }
1410    
1411  int32_t                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1412  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1413                           const uint8_t * const pRefH,                  }
1414                           const uint8_t * const pRefV,          } else Data->iMinSAD[1] = 4096*256;
1415                           const uint8_t * const pRefHV,  }
1416                           const IMAGE * const pCur,  
1417                           const int x,  static void
1418                           const int y,  Search8(const SearchData * const OldData,
1419                          const int start_x,                  const int x, const int y,
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
1420                           const uint32_t MotionFlags,                           const uint32_t MotionFlags,
                          const uint32_t iQuant,  
                          const uint32_t iFcode,  
1421                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
1422                    MACROBLOCK * const pMB,
1423                           const MACROBLOCK * const pMBs,                           const MACROBLOCK * const pMBs,
1424                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                  const int block,
1425                           VECTOR * const currMV,                  SearchData * const Data)
                          VECTOR * const currPMV)  
1426  {  {
1427          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int i = 0;
1428          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;          Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1429            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1430          const int32_t iWidth = pParam->width;          Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1431          const int32_t iHeight = pParam->height;  
1432          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          if(Data->qpel) {
1433                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1434                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1435                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1436            } else {
1437                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1438                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1439                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1440            }
1441    
1442          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
1443    
1444          int32_t min_dx;          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1445    
1446          VECTOR newMV;                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
         VECTOR backupMV;  
1447    
1448          VECTOR pmv[4];                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1449          int32_t psad[8];                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1450                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1451                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1452    
1453          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1454                    Data->qpel_precision = 0;
1455    
1456  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1457          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
1458    
1459           int32_t thresh2;                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1460          int32_t bPredEq;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
1461    
1462          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1463                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1464    
1465          if (oldMBs == NULL) {                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1466                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1467  //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1468          }                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1469    
1470  /* Get maximum range */                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1471    
1472          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1473                  min_dx = EVEN(min_dx);                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1474                  max_dx = EVEN(max_dx);                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1475          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
 // Prepare for main loop  
   
         currMV->x = start_x;  
         currMV->y = start_y;  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
   
         if (currMV->x > max_dx)  
                 currMV->x = max_dx;  
         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;  
   
 /***************** 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 - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
 // thresh1 is fixed to 256  
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  
   
 // previous frame MV  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
   
 // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block  
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 thresh2 = 512;  
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
   
                 thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;  
1476          }          }
1477    
1478  // MV=(0,0) is often a good choice                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1479                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         CHECK_MV16_ZERO;  
1480    
1481                            SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1482    
1483  // left neighbour, if allowed                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1484          if (x != 0) {                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1485                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1486                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
1487          }          }
 // top neighbour, if allowed  
         if (y != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1488    
1489  // top right neighbour, if allowed                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1490                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {                                  Data->qpel_precision = 1;
1491                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1492                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1493                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                                  SubpelRefine(Data);
1494                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1495                  }                  }
         }  
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_2  
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1496    
1497          if ((iMinSAD <= thresh2)          if (Data->rrv) {
1498                  || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1499                          ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {                          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;  
1500          }          }
1501    
1502  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          if(Data->qpel) {
1503                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1504          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1505          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1506          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y          } else {
1507                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1508          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
   
 // left neighbour  
         if (x != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);  
   
 // top neighbour  
         if (y != 0)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);  
   
 // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs  
   
         if ((uint32_t) x != iWcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);  
   
 // bottom neighbour, dito  
         if ((uint32_t) y != iHcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
   
 /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */  
         if (iMinSAD <= thresh2) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /************ (if Diamond Search)  **************/  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
 /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  
   
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
   
   
         if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
   
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
1509                  }                  }
1510    
1511                  if (iSAD < iMinSAD) {          pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1512                          *currMV = newMV;          pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
                         iMinSAD = iSAD;  
1513                  }                  }
1514    
1515                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {  /* motion estimation for B-frames */
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
1516    
1517                          if (iSAD < iMinSAD) {  static __inline VECTOR
1518                                  *currMV = newMV;  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1519                                  iMinSAD = iSAD;  {
1520                          }  /* the stupidiest function ever */
1521                  }          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1522          }          }
1523    
1524  /***************        Choose best MV found     **************/  static void __inline
1525    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1526                                                            const uint32_t iWcount,
1527                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1528                                                            const uint32_t mode_curr)
1529    {
1530    
1531            // [0] is prediction
1532            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1533    
1534            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1535    
1536    EPZS16_Terminate_with_Refine:          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1537          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1538    
1539    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1540                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1541                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1542            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1543    
1544            if (y != 0) {
1545                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1546                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1547            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1548    
1549          *oldMB = *prevMB;          if (x != 0) {
1550                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1551                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1552            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1553    
1554          currPMV->x = currMV->x - center_x;          if (x != 0 && y != 0) {
1555          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1556          return iMinSAD;                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1557            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1558  }  }
1559    
1560    
1561  int32_t  /* search backward or forward */
1562  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  static void
1563    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1564                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1565                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1566                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1567                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1568                          const int x,                          const int x, const int y,
                         const int y,  
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
1569                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
1570                          const uint32_t iFcode,                          const uint32_t iFcode,
1571                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1572                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1573                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1574                          VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1575                          VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1576                            SearchData * const Data)
1577  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
   
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         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;  
1578    
1579          int32_t iDiamondSize = 1;          int i, iDirection = 255, mask;
1580            VECTOR pmv[7];
1581            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1582            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1583            Data->iFcode = iFcode;
1584            Data->qpel_precision = 0;
1585            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1586    
1587          int32_t min_dx;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1588          int32_t max_dx;          Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1589          int32_t min_dy;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1590          int32_t max_dy;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1591            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1592            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1593    
1594          VECTOR newMV;          Data->predMV = *predMV;
         VECTOR backupMV;  
1595    
1596          VECTOR pmv[4];          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1597          int32_t psad[8];                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1598    
1599          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          pmv[0] = Data->predMV;
1600            if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1601    
1602  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
1603    
1604          int32_t bPredEq;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1605          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1606    
1607          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  // main loop. checking all predictions
1608            for (i = 0; i < 7; i++) {
1609  /* Get maximum range */                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1610          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1611          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv[0].x, pmv[0].y, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
   
1612    
1613  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1614          MinSAD=SAD          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1615          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1616    
1617  // Prepare for main loop          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1618    
1619            SubpelRefine(Data);
1620    
1621          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1622                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1623                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1624                    Data->qpel_precision = 1;
1625                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1626                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1627                    SubpelRefine(Data);
1628          }          }
1629    
1630          if (currMV->x > max_dx)  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
                 currMV->x = max_dx;  
         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;  
1631    
1632  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1633            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1634    
1635            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1636                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1637                    pMB->mode = mode_current;
1638                    if (Data->qpel) {
1639                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1640                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1641                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1642                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1643                            else
1644                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1645                    } else {
1646                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1647                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1648                    }
1649                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1650                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1651            }
1652    
1653          iMinSAD =          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1654                  sad8(cur,          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1655                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  }
1656                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
1657          iMinSAD +=  static void
1658                  calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1659                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);                                  const IMAGE * const f_Ref,
1660                                    const IMAGE * const b_Ref,
1661                                    MACROBLOCK * const pMB,
1662                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1663                                    const SearchData * const Data)
1664    {
1665            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1666            int32_t sum;
1667            const int div = 1 + Data->qpel;
1668            int k;
1669            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1670    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1671    
1672            for (k = 0; k < 4; k++) {
1673                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1674                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1675                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1676                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1677            }
1678    
1679            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1680            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1681            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1682            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1683    
1684            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1685                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1686                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1687                                            stride);
1688    
1689            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1690    
1691            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1692                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1693                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1694                                            stride);
1695    
1696  // thresh1 is fixed to 256          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1697          if (iMinSAD < 256 / 4) {                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1698                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  for (k = 0; k < 4; k++) {
1699                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1700                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1701                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                  }
1702            }
1703          }          }
1704    
1705  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  static __inline uint32_t
1706    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1707                                    const uint8_t * const f_RefH,
1708                                    const uint8_t * const f_RefV,
1709                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1710                                    const IMAGE * const b_Ref,
1711                                    const uint8_t * const b_RefH,
1712                                    const uint8_t * const b_RefV,
1713                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1714                                    const IMAGE * const pCur,
1715                                    const int x, const int y,
1716                                    const uint32_t MotionFlags,
1717                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1718                                    const MBParam * const pParam,
1719                                    MACROBLOCK * const pMB,
1720                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1721                                    int32_t * const best_sad,
1722                                    SearchData * const Data)
1723    
1724    {
1725            int32_t skip_sad;
1726            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1727            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1728    
1729            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1730            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1731            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1732            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1733            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1734            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1735            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1736            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1737            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1738            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1739            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1740            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1741            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1742    
1743            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1744            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1745            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1746            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1747            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1748    
1749            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1750            Data->qpel_precision = 0;
1751    
1752  // MV=(0,0) is often a good choice          for (k = 0; k < 4; k++) {
1753          CHECK_MV8_ZERO;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1754                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1755                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1756                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1757    
1758  // previous frame MV                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1759          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1760    
1761  // left neighbour, if allowed                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1762          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1763                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1764                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          return 256*4096;
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1765                  }                  }
1766                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1767                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1768                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1769                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1770                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1771                            break;
1772          }          }
 // 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);  
1773                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1774    
1775  // top right neighbour, if allowed          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1776                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {  
1777                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1778                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
1779                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  // initial (fast) skip decision
1780                          }          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (Data->chroma?3:2)) {
1781                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);                  //possible skip
1782                    if (Data->chroma) {
1783                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1784                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1785                    } else {
1786                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1787                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1788                  }                  }
1789          }          }
1790    
1791  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1792            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1793    
1794          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1795                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1796    
1797  */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1798                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1799                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1800    
1801  /* Terminate if MinSAD <= T_2          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1802    
1803          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          SubpelRefine(Data);
1804                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
1805                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
         }  
1806    
1807  /************ (Diamond Search)  **************/          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1808            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1809    
1810          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1811    
1812          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          for (k = 0; k < 4; k++) {
1813                  iDiamondSize *= 2;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1814                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1815                                                            ? Data->directmvB[k].x
1816                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1817                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1818                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1819                                                            ? Data->directmvB[k].y
1820                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1821                    if (Data->qpel) {
1822                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1823                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1824                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1825                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1826                    }
1827    
1828                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1829                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1830                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1831                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1832                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1833                            break;
1834                    }
1835            }
1836            return skip_sad;
1837    }
1838    
1839    static void
1840    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1841                                    const uint8_t * const f_RefH,
1842                                    const uint8_t * const f_RefV,
1843                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1844                                    const IMAGE * const b_Ref,
1845                                    const uint8_t * const b_RefH,
1846                                    const uint8_t * const b_RefV,
1847                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1848                                    const IMAGE * const pCur,
1849                                    const int x, const int y,
1850                                    const uint32_t fcode,
1851                                    const uint32_t bcode,
1852                                    const uint32_t MotionFlags,
1853                                    const MBParam * const pParam,
1854                                    const VECTOR * const f_predMV,
1855                                    const VECTOR * const b_predMV,
1856                                    MACROBLOCK * const pMB,
1857                                    int32_t * const best_sad,
1858                                    SearchData * const fData)
1859    
1860  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */  {
1861    
1862  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          int iDirection, i, j;
1863            SearchData bData;
1864    
1865            fData->qpel_precision = 0;
1866            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1867            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1868            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1869            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1870    
1871            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1872    
1873            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1874            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1875            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1876            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1877            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1878            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1879            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1880            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1881            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1882            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1883            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1884            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1885    
1886            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1887            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1888            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1889    
1890            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);
1891            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);
1892    
1893            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1894            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1895            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1896            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1897    
1898            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1899            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1900            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1901            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1902    
1903  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
1904    
1905          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  //diamond
1906                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;          do {
1907          else                  iDirection = 255;
1908                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  // forward MV moves
1909                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1910    
1911                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1912                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1913                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1914                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1915    
1916                    // backward MV moves
1917                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1918                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1919                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1920                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1921                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1922                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1923    
1924            } while (!(iDirection));
1925    
1926    //qpel refinement
1927            if (fData->qpel) {
1928                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1929                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1930                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1931                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1932                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1933                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1934                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1935                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1936                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1937                    SubpelRefine(fData);
1938                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1939                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1940                    SubpelRefine(&bData);
1941            }
1942    
1943            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1944    
1945            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1946                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1947                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1948                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1949                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1950                    if (fData->qpel) {
1951                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1952                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1953                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1954                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1955                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1956                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1957                    } else {
1958                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1959                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1960                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1961                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1962                    }
1963            }
1964    }
1965    
1966          iSAD =  void
1967                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1968                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                          FRAMEINFO * const frame,
1969                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                          const int32_t time_bp,
1970                                                    iQuant, 0);                                          const int32_t time_pp,
1971                                            // forward (past) reference
1972                                            const MACROBLOCK * const f_mbs,
1973                                            const IMAGE * const f_ref,
1974                                            const IMAGE * const f_refH,
1975                                            const IMAGE * const f_refV,
1976                                            const IMAGE * const f_refHV,
1977                                            // backward (future) reference
1978                                            const FRAMEINFO * const b_reference,
1979                                            const IMAGE * const b_ref,
1980                                            const IMAGE * const b_refH,
1981                                            const IMAGE * const b_refV,
1982                                            const IMAGE * const b_refHV)
1983    {
1984            uint32_t i, j;
1985            int32_t best_sad;
1986            uint32_t skip_sad;
1987            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
1988            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
1989    
1990            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
1991    
1992          if (iSAD < iMinSAD) {          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
1993                  *currMV = newMV;          const int32_t TRD = time_pp;
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
1994    
1995          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  // some pre-inintialized data for the rest of the search
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1996    
1997                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          SearchData Data;
1998                          iSAD =          int32_t iMinSAD;
1999                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,          VECTOR currentMV[3];
2000                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,          VECTOR currentQMV[3];
2001                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,          int32_t temp[8];
2002                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2003            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2004            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2005            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2006            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2007            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2008            Data.rounding = 0;
2009            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2010            Data.temp = temp;
2011    
2012                          if (iSAD < iMinSAD) {          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2013                                  *currMV = newMV;          // note: i==horizontal, j==vertical
2014                                  iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
                         }  
                 }  
2015    
2016                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, 0);  
2017    
2018                          if (iSAD < iMinSAD) {                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2019                                  *currMV = newMV;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2020                                  iMinSAD = iSAD;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2021                          }  
2022                  }  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2023                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2024                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2025                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2026                                            continue;
2027          }          }
2028    
2029  /***************        Choose best MV found     **************/                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2030                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2031    EPZS8_Terminate_with_Refine:                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2032          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                          pMB->quant = frame->quant;
2033                  iMinSAD =  
2034                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2035                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2036                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2037                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2038                                                                            &frame->image,
2039                                                                            i, j,
2040                                                                            frame->motion_flags,
2041                                                                            TRB, TRD,
2042                                                                            pParam,
2043                                                                            pMB, b_mb,
2044                                                                            &best_sad,
2045                                                                            &Data);
2046    
2047    EPZS8_Terminate_without_Refine:                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2048    
2049          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          // forward search
2050          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2051          return iMinSAD;                                                  &frame->image, i, j,
2052  }                                                  frame->motion_flags,
2053                                                    frame->fcode, pParam,
2054                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2055                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2056    
2057                            // backward search
2058                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2059                                                    &frame->image, i, j,
2060                                                    frame->motion_flags,
2061                                                    frame->bcode, pParam,
2062                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2063                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2064    
2065                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2066                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2067                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2068                                                    &frame->image,
2069                                                    i, j,
2070                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2071                                                    frame->motion_flags,
2072                                                    pParam,
2073                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2074                                                    pMB, &best_sad,
2075                                                    &Data);
2076    
2077    // final skip decision
2078                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2079                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2080                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2081    
2082                            switch (pMB->mode) {
2083                                    case MODE_FORWARD:
2084                                            f_count++;
2085                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2086                                            break;
2087                                    case MODE_BACKWARD:
2088                                            b_count++;
2089                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2090                                            break;
2091                                    case MODE_INTERPOLATE:
2092                                            i_count++;
2093                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2094                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2095                                            break;
2096                                    case MODE_DIRECT:
2097                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2098                                            d_count++;
2099                                    default:
2100                                            break;
2101                            }
2102                    }
2103            }
2104    }
2105    
2106  int32_t  static __inline void
2107  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2108                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pCur,
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
2109                                  const int x,                                  const int x,
2110                                  const int y,                                  const int y,
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
                                 const uint32_t MotionFlags,  
                                 const uint32_t iQuant,  
                                 const uint32_t iFcode,  
2111                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2112                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2113                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  SearchData * const Data)
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
2114  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
2115    
2116          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, mask;
2117          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          VECTOR pmv[3];
2118            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2119    
2120          int32_t iDiamondSize;          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2121    
2122          int32_t min_dx;          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2123          int32_t max_dx;          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2124          int32_t min_dy;          else
2125          int32_t max_dy;                  if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2126                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2127                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2128                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2129                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2130    
2131          int32_t iFound;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2132                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2133    
2134          VECTOR newMV;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2135          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2136    
2137          VECTOR pmv[4];          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2138          int32_t psad[4];          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2139            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2140            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2141            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2142    
2143          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2144    
2145          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
         MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  
2146    
2147          int32_t threshA, threshB;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2148          int32_t bPredEq;                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2149          int32_t iMinSAD, iSAD;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2150                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2151    
2152                    if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2153                            DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2154            }
2155    
2156  /* Get maximum range */          for (i = 0; i < 4; i++) {
2157          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2158                            iFcode);                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2159                    MB->mode = MODE_INTER;
2160                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2161            }
2162    }
2163    
2164  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  #define INTRA_THRESH    1700
2165    #define INTER_THRESH    1200
2166    
2167          if ((x == 0) && (y == 0)) {  int
2168                  threshA = 512;  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2169                  threshB = 1024;                          const FRAMEINFO * const Current,
2170                            const MBParam * const pParam,
2171                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2172                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2173                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2174                            const int b_thresh)
2175    {
2176            uint32_t x, y, intra = 0;
2177            int sSAD = 0;
2178            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2179            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2180            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2181            int s = 0, blocks = 0;
2182    
2183            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2184            VECTOR currentMV[5];
2185            SearchData Data;
2186            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2187            Data.currentMV = currentMV;
2188            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2189            Data.iFcode = Current->fcode;
2190            Data.temp = temp;
2191            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2192    
2193            if (intraCount != 0) {
2194                    if (intraCount < 10) // we're right after an I frame
2195                            IntraThresh += 15* (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2196                    else
2197                            if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2198                                    IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 8*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2199            }
2200    
2201                  bPredEq = 0;          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2202                  psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
2203    
2204          } else {          if (sadInit) (*sadInit) ();
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
   
                 bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
                 *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */  
         }  
   
         iFound = 0;  
   
 /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.  
    MinSAD=SAD  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2205    
2206          if (currMV->x > max_dx) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2207                  currMV->x = EVEN(max_dx);                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2208          }                          int i;
2209          if (currMV->x < min_dx) {                          blocks += 4;
2210                  currMV->x = EVEN(min_dx);  
2211                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2212                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2213                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2214                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2215                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2216                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2217          }          }
2218          if (currMV->y > max_dy) {  
2219                  currMV->y = EVEN(max_dy);                          MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2220    
2221                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2222                                    int dev;
2223                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2224                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2225                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2226                                                                            pParam->edged_width);
2227                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2228                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2229                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2230          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(min_dy);  
2231          }          }
2232                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2233    
2234          iMinSAD =                                  sSAD += pMB->sad16;
                 sad16(cur,  
                           get_iref_mv(pRef, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
                 {  
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
2235                          }                          }
2236                  }                  }
2237            }
2238    
2239            sSAD /= blocks;
2240    
2241                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          if (b_thresh < 20) {
2242                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;                  s = (10*s) / blocks;
2243                    if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (40 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2244          }          }
2245    
2246            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2247            emms();
2248            return B_VOP;
2249    }
2250    
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
2251    
2252          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))  static WARPPOINTS
2253                  iFound = 2;  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2254                                    const MBParam * const pParam,
2255                                    const FRAMEINFO * const current,
2256                                    const FRAMEINFO * const reference,
2257                                    const IMAGE * const pRefH,
2258                                    const IMAGE * const pRefV,
2259                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2260    {
2261    
2262  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2263     Otherwise select large Diamond Search.          const int deltay=8;
2264  */          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2265    
2266          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          WARPPOINTS gmc;
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel units!  
         else  
                 iDiamondSize = 4;               // halfpel units!  
2267    
2268  /*          uint32_t mx, my;
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
2269    
2270  // (0,0) is often a good choice          int MBh = pParam->mb_height;
2271            int MBw = pParam->mb_width;
2272    
2273          if (!MVzero(pmv[0]))          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2274                  CHECK_MV16_ZERO;          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2275            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2276            double a,b,c,n,denom;
2277            double meanx,meany;
2278            int num,oldnum;
2279    
2280  // previous frame MV is always possible          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2281                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2282                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2283                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2284                                            return gmc; }
2285    
2286          if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))  // filter mask of all blocks
                 if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);  
   
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
2287    
2288            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2289            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2290            {
2291                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2292                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2293                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2294    
2295  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2296     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          continue;
 */  
2297    
2298          if ((iMinSAD <= threshA) ||                  if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2299                  (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&                  &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2300                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                  &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2301                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2302                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          MBmask[mbnum]=1;
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
2303          }          }
2304    
2305            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2306            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2307            {
2308                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2309    
2310  /************ (Diamond Search)  **************/                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2311  /*                  if (!MBmask[mbnum])
2312     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                          continue;
    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.  
 */  
2313    
2314          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2315                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                          MBmask[mbnum] = 0;
2316          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                  if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2317                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                          MBmask[mbnum] = 0;
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
2318    
2319          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          }
2320    
2321            emms();
2322    
2323  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          do {            /* until convergence */
         iSAD =  
                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
2324    
2325          if (iSAD < iMinSAD) {          a = b = c = n = 0;
2326                  *currMV = newMV;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2327                  iMinSAD = iSAD;          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2328          }                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2329                    {
2330                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2331                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2332                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2333    
2334          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                          if (!MBmask[mbnum])
2335  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                                  continue;
2336    
2337                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          n++;
2338                          iSAD =                          a += 16*mx+8;
2339                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                          b += 16*my+8;
2340                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2341                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
2342                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);                          DtimesF[0] += (double)mv.x;
2343                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2344                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2345                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2346                    }
2347    
2348            denom = a*a+b*b-c*n;
2349    
2350    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2351    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2352    
2353            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2354            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2355            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2356            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2357    
2358            sol[0] /= denom;
2359            sol[1] /= denom;
2360            sol[2] /= denom;
2361            sol[3] /= denom;
2362    
2363            meanx = meany = 0.;
2364            oldnum = 0;
2365            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2366                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2367                    {
2368                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2369                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2370                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2371    
2372                          if (iSAD < iMinSAD) {                          if (!MBmask[mbnum])
2373                                  *currMV = newMV;                                  continue;
2374                                  iMinSAD = iSAD;  
2375                          }                          oldnum++;
2376                            meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2377                            meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2378                  }                  }
2379    
2380                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2381                          iSAD =                  meanx /= oldnum;
2382                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,          else
2383                                                                    iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,                  meanx = 0.25;
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2384    
2385                          if (iSAD < iMinSAD) {          if (4*meany > oldnum)
2386                                  *currMV = newMV;                  meany /= oldnum;
2387                                  iMinSAD = iSAD;          else
2388                          }                  meany = 0.25;
                 }  
         }  
2389    
2390  /*  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2391     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2392  */  */
2393            num = 0;
2394            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2395                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2396                    {
2397                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2398                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2399                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2400    
2401  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:                          if (!MBmask[mbnum])
2402                                    continue;
2403    
2404          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2405          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2406                                    MBmask[mbnum]=0;
2407                            else
2408                                    num++;
2409                    }
2410    
2411          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
2412    
2413          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)          if (num < 4)
2414            {
2415                    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;
2416            } else {
2417    
2418  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2419          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
 }  
2420    
2421                    gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2422                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2423    
2424                    gmc.duv[2].x=0;
2425                    gmc.duv[2].y=0;
2426            }
2427    //      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);
2428    
2429  /* ***********************************************************          free(MBmask);
         bvop motion estimation  
 // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)  
 ***************************************************************/  
2430    
2431            return gmc;
2432    }
2433    
2434  #define DIRECT_PENALTY 0  // functions which perform BITS-based search/bitcount
 #define DIRECT_UPPERLIMIT 256   // never use direct mode if SAD is larger than this  
2435    
2436  void  static int
2437  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2438                                           FRAMEINFO * const frame,                                  const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2439                                           const int32_t time_bp,                                  const MBParam * const pParam,
2440                                           const int32_t time_pp,                                  const uint32_t MotionFlags)
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
2441  {  {
2442          const int mb_width = pParam->mb_width;          int i, iDirection;
2443          const int mb_height = pParam->mb_height;          int32_t bsad[5];
         const int edged_width = pParam->edged_width;  
   
         int i, j, k;  
2444    
2445          static const VECTOR zeroMV={0,0};          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2446    
2447          int f_sad16;    /* forward (as usual) search */          if (Data->qpel) {
2448          int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2449          int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2450          int d_sad16;    /* direct mode (assume linear motion) */                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2451                    }
2452                    Data->qpel_precision = 1;
2453                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2454    
2455          int best_sad;                  if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2456                            for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2457                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2458                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2459                            Data->qpel_precision = 0;
2460                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2461                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2462                    }
2463    
2464          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          } else { // not qpel
         VECTOR pmv_dontcare;  
2465    
2466          int f_count=0;                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2467          int b_count=0;          }
         int i_count=0;  
         int d_count=0;  
         int s_count=0;  
2468    
2469          const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
     const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;  
2470    
2471          // fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
         // note: i==horizontal, j==vertical  
         for (j = 0; j < mb_height; j++) {  
2472    
2473                  f_predMV = zeroMV;      /* prediction is reset at left boundary */          if (Data->qpel) {
2474                  b_predMV = zeroMV;                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2475                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2476                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2477                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2478                            }
2479    
2480                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {                          // preparing for qpel-precision search
2481                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];                          Data->qpel_precision = 1;
2482                          const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2483                          const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2484                    }
2485                          mb->deltamv=zeroMV;                  if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
   
 /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward(0,0)  */  
   
 #ifndef _DISABLE_SKIP  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
                                 continue;  
2486                          }                          }
 #endif  
2487    
2488                          d_sad16 = DIRECT_PENALTY;          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2489                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2490                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2491                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2492            }
2493            return Data->iMinSAD[0];
2494    }
2495    
2496                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)  static int
2497    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2498                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2499                                            const int x, const int y,
2500                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2501                                            const VECTOR * const backup)
2502                          {                          {
2503    
2504                          /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2505                      for (k = 0; k < 4; k++) {          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2506            int sumx = 0, sumy = 0;
2507            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2508            uint8_t * ptr;
2509    
2510            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2511            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2512    
2513            for (i = 0; i < 4; i++) { //for all luma blocks
2514    
2515                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2516                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2517                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2518                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2519                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2520                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2521                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2522                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2523    
2524                    if(Data->qpel) {
2525                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2526                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2527                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2528                    } else {
2529                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2530                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2531                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2532                    }
2533    
2534                                          mb->directmv[k] = b_mb->mvs[k];                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2535                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2536    
2537                                          mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                  *Data8->iMinSAD += BITS_MULT*t;
2538                      mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)  
2539                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2540                                              : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
   
                     mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->directmv[k].y == 0)  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
   
                                         d_sad16 +=  
                                                 sad8bi(frame->image.y + 2*(i+(k&1))*8 + 2*(j+(k>>1))*8*edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->mvs[k], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->b_mvs[k], edged_width),  
                                                   edged_width);  
                                 }  
                         }  
                         else  
2541                          {                          {
2542                                  mb->directmv[3] = mb->directmv[2] = mb->directmv[1] =                          VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2543                                  mb->directmv[0] = b_mb->mvs[0];                          if (!MVequal (*v, backup[i+1]) )
2544                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2545                    }
2546    
2547                                  mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);                  if (Data8->qpel) {
2548                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2549                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2550                                      : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2551                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2552                      mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);                                  Data8->qpel_precision = 0;
2553                  mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2554                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
                                     : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);  
   
                                 d_sad16 += sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
                                                   edged_width);  
2555    
2556              }                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2557                      d_sad16 += calc_delta_16(mb->deltamv.x, mb->deltamv.y, 1, frame->quant);                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2558    
2559                          // forward search                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2560                          f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
                                                 &frame->image, i, j,  
                                                 mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,                     /* start point f_directMV */  
                                                 f_predMV.x, f_predMV.y,                         /* center is f-prediction */  
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 frame->quant, frame->fcode, pParam,  
                                                 f_mbs, f_mbs,  
                                                 &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);  
2561    
2562                                    if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)
2563                                            SubpelRefine(Data8);
2564    
2565                          // backward search                                  if (s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2566                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2567                                                  &frame->image, i, j,                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
                                                 mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,         /* start point b_directMV */  
                                                 b_predMV.x, b_predMV.y,                         /* center is b-prediction */  
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 frame->quant, frame->bcode, pParam,  
                                                 b_mbs, b_mbs,  
                                                 &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);  
   
                         i_sad16 =  
                                 sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
                                                   edged_width);  
                     i_sad16 += calc_delta_16(mb->mvs[0].x-f_predMV.x, mb->mvs[0].y-f_predMV.y,  
                                                                 frame->fcode, frame->quant);  
                     i_sad16 += calc_delta_16(mb->b_mvs[0].x-b_predMV.x, mb->b_mvs[0].y-b_predMV.y,  
                                                                 frame->bcode, frame->quant);  
   
                         // TODO: direct search  
                         // predictor + delta vector in range [-32,32] (fcode=1)  
   
                         i_sad16 = 65535;  
                         f_sad16 = 65535;  
                         b_sad16 = 65535;  
 //                      d_sad16 = 65535;  
   
                         if (f_sad16 < b_sad16) {  
                                 best_sad = f_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_FORWARD;  
                         } else {  
                                 best_sad = b_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_BACKWARD;  
2568                          }                          }
2569    
2570                          if (i_sad16 < best_sad) {                                  Data8->qpel_precision = 1;
2571                                  best_sad = i_sad16;                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2572                                  mb->mode = MODE_INTERPOLATE;                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2573    
2574                          }                          }
2575                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2576    
2577                          if (d_sad16 < best_sad) {                  } else { // not qpel
2578    
2579                                  if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)                          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS) //extsearch
2580                                  {                                  SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2581    
2582                                  /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)
2583                              for (k = 0; k < 4; k++) {                                  SubpelRefine(Data8); //halfpel refinement
2584                    }
2585    
2586                                                  mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                  //checking vector equal to predicion
2587                              mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2588                                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2589                                                      : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);                          if (!MVequal(*v, Data8->predMV))
2590                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
                             mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->directmv[k].y == 0)  
                                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
2591                                          }                                          }
2592    
2593                    bits += *Data8->iMinSAD;
2594                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits; // no chances for INTER4V
2595    
2596                    // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2597                    if(Data->qpel) {
2598                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2599                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2600                            pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2601                            sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2602                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2603                    } else {
2604                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2605                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2606                            sumx += Data8->currentMV->x;
2607                            sumy += Data8->currentMV->y;
2608                                  }                                  }
2609                                  else                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2610                                  {                  pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2611                                          mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);                  if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2612    
2613                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)          } // /for all luma blocks
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD  
                                         : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
2614    
2615                              mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2616    
2617                          mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)          // let's check chroma
2618                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD          sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2619                                              : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);          sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2620    
2621                                          mb->mvs[3] = mb->mvs[2] = mb->mvs[1] = mb->mvs[0];          //chroma U
2622                                          mb->b_mvs[3] = mb->b_mvs[2] = mb->b_mvs[1] = mb->b_mvs[0];          ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2623                  }          transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2624            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4);
2625    
2626            if (bits >= *Data->iMinSAD) return bits;
2627    
2628            //chroma V
2629            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2630            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2631            bits += Block_CalcBits(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5);
2632    
2633            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2634    
2635                                  best_sad = d_sad16;          return bits;
                                 mb->mode = MODE_DIRECT;  
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;            // direct mode still broken :-(  
2636                          }                          }
2637    
2638                          switch (mb->mode)  static int
2639    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2640                          {                          {
2641                                  case MODE_FORWARD:          int bits = BITS_MULT*1; //this one is ac/dc prediction flag bit
2642                                          f_count++;          int cbp = 0, i, dc = 0;
2643                                          f_predMV = mb->mvs[0];          int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
                                         break;  
                                 case MODE_BACKWARD:  
                                         b_count++;  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
2644    
2645                                          break;          for(i = 0; i < 4; i++) {
2646                                  case MODE_INTERPOLATE:                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2647                                          i_count++;                  transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2648                                          f_predMV = mb->mvs[0];                  bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, i, &dc);
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_DIRECT:  
                                         d_count++;  
                                         break;  
                                 default:  
                                         s_count++;              // ???  
                                         break;  
                         }  
2649    
2650                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2651                  }                  }
         }  
2652    
2653  #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT          bits += BITS_MULT*xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2654          fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d   S: %04d\n",  
2655                                  f_count,b_count,i_count,d_count,s_count);          //chroma U
2656  #endif          transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2657            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 4, &dc);
2658    
2659            if (bits >= Data->iMinSAD[0]) return bits;
2660    
2661            //chroma V
2662            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2663            bits += Block_CalcBitsIntra(coeff, in, Data->iQuant, Data->quant_type, &cbp, 5, &dc);
2664    
2665            bits += BITS_MULT*mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2666    
2667            return bits;
2668  }  }

Legend:
Removed from v.344  
changed lines
  Added in v.1072

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