[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 976, Tue Apr 8 11:12:07 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 *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;
320                                                  pMB->sad8[0] *= 4;  
321                                                  pMB->sad8[1] *= 4;          if (!data->qpel_precision) {
322                                                  pMB->sad8[2] *= 4;                  Reference = GetReference(x, y, data);
323                                                  pMB->sad8[3] *= 4;                  current = data->currentMV;
324                                                  continue;                  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            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
332            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
333    
334            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335            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                          pMB->mode = MODE_INTER;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                          pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
348                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
349                          pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
350                                  pMB->sad16;          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    
357    static void
358    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
359    {
360            int32_t sad; uint32_t t;
361            const uint8_t * Reference;
362            VECTOR * current;
363    
364            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
365                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
366    
367            if (!data->qpel_precision) {
368                    Reference = GetReference(x, y, data);
369                    current = data->currentMV;
370            } else { // x and y are in 1/4 precision
371                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
372                    current = data->currentQMV;
373                          }                          }
374    
375          return 0;          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
376            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
377    
378            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
379    
380            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
381                    *(data->iMinSAD) = sad;
382                    current->x = x; current->y = y;
383                    *dir = Direction;
384            }
385  }  }
386    
387    
388  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
389    if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - 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)  
390  {  {
391          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          uint32_t t;
392          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t * Reference;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
393    
394            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
395                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
396                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
397    
398          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          Reference = GetReference(x, y, data);
399            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
400    
401          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;  
402    
403          currMV->x = 0;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
404          currMV->y = 0;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
405    
406          return iSAD;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
407                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
408                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
409                    *dir = Direction; }
410    
411            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
412                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
413            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
414                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
415            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
416                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
417            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
418                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
419  }  }
 */  
420    
421  int32_t  static void
422  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
423                                           const uint8_t * const pRefH,  {
424                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad, xc, yc;
425                                           const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * Reference;
426                                           const uint8_t * const cur,          uint32_t t;
427                                           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);  
428    
429          if (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
430                  while (!iFound) {                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
431                          iFound = 1;  
432                          backupMV = *currMV;          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
433                          iDirectionBackup = iDirection;  
434            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
435                          if (iDirectionBackup != 2)                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
436                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current = data->currentQMV;
437                                                                                     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);  
                 }  
438          } else {          } else {
439                  currMV->x = start_x;                  Reference = GetReference(x, y, data);
440                  currMV->y = start_y;                  current = data->currentMV;
441          }                  xc = x; yc = y;
         return iMinSAD;  
442  }  }
443            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
444                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
445    
446  int32_t          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
447  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  
 */  
448    
449          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
450          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;  
451    
452                          switch (iDirection) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
453                          case 1:                  *(data->iMinSAD) = sad;
454                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current->x = x; current->y = y;
455                                                                                     backupMV.y, 1);                  *dir = Direction;
456                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          }
457                                                                                   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;  
458    
459                          case 3:  static void
460                                  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)
461                                                                                   4);  {
462                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  // maximum speed - for P/B/I decision
463                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);          int32_t sad;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
464    
465                          case 4:          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
466                                  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);  
467    
468                                  break;          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
469                                                            data->iEdgedWidth, data->temp+1);
470    
471                          case 7:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
472                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  *(data->iMinSAD) = sad;
473                                                                                     backupMV.y, 1);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
474                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  *dir = Direction;
475                                                                                   4);          }
476                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
477                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
478                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
479                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
480                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
481                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
482                                  break;          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
483                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
484    
                         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;  
485                          }                          }
486    
487    static void
488    CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
489    {
490            int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
491            uint32_t t;
492            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
493            VECTOR *current;
494    
495            if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
496                    (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
497                    return;
498    
499            if (!data->qpel_precision) {
500                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
501                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
502                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
503                    current = data->currentMV;
504                    xcf = xf; ycf = yf;
505                    xcb = xb; ycb = yb;
506          } else {          } else {
507                  currMV->x = start_x;                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
508                  currMV->y = start_y;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
509          }                  current = data->currentQMV;
510          return iMinSAD;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
511                    xcf = xf/2; ycf = yf/2;
512                    xcb = xb/2; ycb = yb/2;
513  }  }
514    
515            t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
516                            + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
517    
518  int32_t          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
519  Full16_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)  
 {  
         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);  
520    
521          return iMinSAD;          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
522                                                                                    (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
523                                                                                    (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
524                                                                                    (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
525    
526            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
527                    *(data->iMinSAD) = sad;
528                    current->x = xf; current->y = yf;
529                    *dir = Direction;
530            }
531  }  }
532    
533  int32_t  static void
534  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)  
535  {  {
536            int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
537            uint32_t k;
538            const uint8_t *ReferenceF;
539            const uint8_t *ReferenceB;
540            VECTOR mvs, b_mvs;
541    
542          int32_t iSAD;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
543    
544  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          for (k = 0; k < 4; k++) {
545                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
546          if (iDirection) {                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
547                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);                          data->directmvB[k].x
548                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);                          : mvs.x - data->referencemv[k].x);
549                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
550                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);                  mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
551                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
552                            data->directmvB[k].y
553                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
554    
555                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
556                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
557                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
558                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
559                            return;
560    
561                    if (data->qpel) {
562                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
563                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
564          } else {          } else {
565                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
566                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
567                  do {                          mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
568                          iDirection = 0;                          b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
569                          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);  
570    
571                          if (bDirection & 2)                  ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
572                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                  ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
573    
574                          if (bDirection & 4)                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
575                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
576                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
577            }
578    
579                          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);  
580    
581                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
582                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
583                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
584                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
585    
586                          if (iDirection)         //checking if anything found          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
587                          {                  *(data->iMinSAD) = sad;
588                                  bDirection = iDirection;                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
589                                  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);  
590                                  }                                  }
   
                                 if (iDirection) {  
                                         bDirection += iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
591                                  }                                  }
592                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
593    static void
594    CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
595                          {                          {
596                                  switch (bDirection) {          int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
597                                  case 2:          const uint8_t *ReferenceF;
598                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceB;
599                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);          VECTOR mvs, b_mvs;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1:  
600    
601                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
602                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
603                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
604                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);          b_mvs.x = ((x == 0) ?
605                                          break;                  data->directmvB[0].x
606                                  case 2 + 4:                  : mvs.x - data->referencemv[0].x);
607                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
608                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
609                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          b_mvs.y = ((y == 0) ?
610                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                  data->directmvB[0].y
611                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
612                                                                                           start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
613                                          break;          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
614                                  case 4:                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
615                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
616                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
617                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
618                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);          if (data->qpel) {
619                                          break;                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
620                                  case 8:                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
621                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
622                                                                                           start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
623                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          } else {
624                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                  xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
625                                          break;                  xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
626                                  case 1 + 4:                  ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
627                                          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;  
                                 }  
                         }  
628                  }                  }
629                  while (1);                              //forever  
630            sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
631            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
632    
633            if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
634                                                                                    (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
635                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
636                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
637    
638            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
639                    *(data->iMinSAD) = sad;
640                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
641                    *dir = Direction;
642          }          }
         return iMinSAD;  
643  }  }
644    
645    
646  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL(X,Y,BX,BY) { \  static void
647    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
648      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  {
649    { \  
650      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
651      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\          int32_t bits = 0, sum;
652      if (iSAD < iMinSAD) \          VECTOR * current;
653      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \          const uint8_t * ptr;
654  }          int i, cbp = 0, t, xc, yc;
655    
656  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_DIR(X,Y,BX,BY,D) { \          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
657    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
658      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
659    { \          if (!data->qpel_precision) {
660      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  ptr = GetReference(x, y, data);
661      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  current = data->currentMV;
662      if (iSAD < iMinSAD) \                  xc = x; yc = y;
663      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \          } else { // x and y are in 1/4 precision
664                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
665                    current = data->currentQMV;
666                    xc = x/2; yc = y/2;
667  }  }
668    
669  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(X,Y,BX,BY,D) { \          for(i = 0; i < 4; i++) {
670    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
671      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
672    { \                  fdct(in);
673      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
674      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
675      if (iSAD < iMinSAD) \                  if (sum > 0) {
676      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \                          cbp |= 1 << (5 - i);
677                            bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
678                    } else data->temp[i] = 0;
679  }  }
680    
681            bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
682    
683            if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
684                    xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
685                    yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
686    
687  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL(FX,FY,X,Y) { \                  //chroma U
688    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
689      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
690    { \                  fdct(in);
691      iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
692      iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
693      if (iSAD < iMinSAD) \                  if (sum > 0) {
694      {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \                          cbp |= 1 << (5 - 4);
695                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
696  }  }
697    
698                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
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                            fdct(in);
703                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
704                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
705                            if (sum > 0) {
706                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
707                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
708                            }
709                    }
710            }
711    
712            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
713            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
714    
715  #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_DIR(FX,FY,X,Y,D) { \          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
716    if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \                  data->iMinSAD[0] = bits;
717      && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \                  current[0].x = x; current[0].y = y;
718    { \                  *dir = Direction;
     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); } } \  
719  }  }
720    
721            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
722                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
723            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
724                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
725            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
726                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
727            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
728                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
729    
 #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(FX,FY,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; } } \  
730  }  }
731    static void
732    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
733    {
734    
735            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
736            int32_t sum, bits;
737            VECTOR * current;
738            const uint8_t * ptr;
739            int cbp;
740    
741  #if (0==1)          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
742  int32_t                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
 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,  
743    
744                                          const uint8_t * const b_pRef,          if (!data->qpel_precision) {
745                                           const uint8_t * const b_pRefH,                  ptr = GetReference(x, y, data);
746                                           const uint8_t * const b_pRefV,                  current = data->currentMV;
747                                           const uint8_t * const b_pRefHV,          } else { // x and y are in 1/4 precision
748                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
749                    current = data->currentQMV;
750            }
751    
752                                           const int x,          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
753                                           const int y,          fdct(in);
754            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
755            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
756            if (sum > 0) {
757                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
758                    cbp = 1;
759            } else cbp = bits = 0;
760    
761                                     const int f_start_x,          bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
762                                     const int f_start_y,  
763                                     const int b_start_x,          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
764                                     const int b_start_y,                  data->temp[0] = cbp;
765                    data->iMinSAD[0] = bits;
766                                     int iMinSAD,                  current[0].x = x; current[0].y = y;
767                                     VECTOR * const f_currMV,                  *dir = Direction;
                                    VECTOR * const b_currMV,  
   
                                    const int f_center_x,  
                                    const int f_center_y,  
                                    const int b_center_x,  
                                    const int b_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 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;  
768          }          }
         return iMinSAD;  
769  }  }
 #endif  
770    
771    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
772    
773  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)  
 {  
774    
775          int32_t iSAD;  static void
776    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
777    {
778    
779  /* 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) */
780    
781          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;  
782    
783                  do {          for(;;) { //forever
784                          iDirection = 0;                          iDirection = 0;
785                          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);
786                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
787                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
788                          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);  
789    
790                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
791    
792                          if (iDirection)         //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
                         {  
793                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
794                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
795                                  start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
796                                  start_y = currMV->y;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
797                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
798                                  {                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
799                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                          } else {                        // what remains here is up or down
800                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
801                                  } 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);  
802                                  }                                  }
803    
804                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
805                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
806                                          start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
807                                  }                                  }
808                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                         {  
809                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
810                                  case 2:                                  case 2:
811                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
812                                                                                          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);  
813                                          break;                                          break;
814                                  case 1:                                  case 1:
815                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
816                                                                                          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);  
817                                          break;                                          break;
818                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
819                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
820                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
821                                          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);  
822                                          break;                                          break;
823                                  case 4:                                  case 4:
824                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
825                                                                                          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);  
826                                          break;                                          break;
827                                  case 8:                                  case 8:
828                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
829                                                                                          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);  
830                                          break;                                          break;
831                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
832                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
833                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
834                                          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);  
835                                          break;                                          break;
836                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
837                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
838                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
839                                          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);  
840                                          break;                                          break;
841                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
842                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
843                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
844                                          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);  
845                                          break;                                          break;
846                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
847                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
848                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
849                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
850                                                                                          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);  
851                                          break;                                          break;
852                                  }                                  }
853                                  if (!(iDirection))                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
854                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
855                                          start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
856                                  }                                  }
857                          }                          }
858                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
859    
860    static void
861    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
862    {
863            int iDirection;
864    
865  int32_t          do {
866  Full8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  iDirection = 0;
867                                   const uint8_t * const pRefH,                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
868                                   const uint8_t * const pRefV,                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
869                                   const uint8_t * const pRefHV,                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
870                                   const uint8_t * const cur,                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
871                                   const int x,                  if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
872                                   const int y,                  if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
873                             const int start_x,                  if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
874                             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);  
875    
876          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
877                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
878            } while (iDirection);
879  }  }
880    
881  Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  static void
882    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)  
883  {  {
 /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */  
884    
885          int32_t iSAD;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
         VECTOR backupMV = *currMV;  
886    
887          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);  
888    
889          return iMinSAD;          do {
890  }                  iDirection = 0;
891                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
892                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
893                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
894                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
895    
896  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
897    
898                    if (iDirection) {               //checking if anything found
899                            bDirection = iDirection;
900                            iDirection = 0;
901                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
902                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
903                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
904                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
905                            } else {                        // what remains here is up or down
906                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
907                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
908                            }
909                            bDirection += iDirection;
910                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
911                    }
912            }
913            while (iDirection);
914    }
915    
916    /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
917    
918  int32_t  static void
919  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)  
920  {  {
921          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
922          const int32_t iWidth = pParam->width;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
923          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;  
   
         int32_t iDiamondSize;  
   
         int32_t min_dx;  
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
   
         int32_t iFound;  
924    
925          VECTOR newMV;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
926          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
927            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
928          VECTOR pmv[4];          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
929          int32_t psad[4];          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
930            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
931            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
932            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
933    }
934    
935          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  static __inline int
936    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
937                                                            const int x, const int y,
938                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
939    
940          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  {
941            int offset = (x + y*stride)*8;
942            if(!rrv) {
943                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
944                                                    reference->u + offset, stride);
945                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
946                    sadC += sad8(current->v + offset,
947                                                    reference->v + offset, stride);
948                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
949                    return 1;
950    
951          int32_t threshA, threshB;          } else {
952          int32_t bPredEq;                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
953          int32_t iMinSAD, iSAD;                                                  reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
954                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
955                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
956                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
957                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
958                    return 1;
959            }
960    }
961    
962  /* Get maximum range */  static __inline void
963          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
964                            iFcode);  {
965            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
966            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
967            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
968            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
969    }
970    
971  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  bool
972    MotionEstimation(MBParam * const pParam,
973                                    FRAMEINFO * const current,
974                                    FRAMEINFO * const reference,
975                                    const IMAGE * const pRefH,
976                                    const IMAGE * const pRefV,
977                                    const IMAGE * const pRefHV,
978                                    const uint32_t iLimit)
979    {
980            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
981            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
982            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
983    
984          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
985                  min_dx = EVEN(min_dx);          uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
986                  max_dx = EVEN(max_dx);          const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
987                  min_dy = EVEN(min_dy);          const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
988                  max_dy = EVEN(max_dy);  
989            uint32_t x, y;
990            uint32_t iIntra = 0;
991            int32_t quant = current->quant, sad00;
992            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
993                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
994                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
995    
996            // some pre-initialized thingies for SearchP
997            int32_t temp[8];
998            VECTOR currentMV[5];
999            VECTOR currentQMV[5];
1000            int32_t iMinSAD[5];
1001            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1002            SearchData Data;
1003            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1004            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1005            Data.currentMV = currentMV;
1006            Data.currentQMV = currentQMV;
1007            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1008            Data.temp = temp;
1009            Data.iFcode = current->fcode;
1010            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1011            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1012            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1013            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1014            Data.dctSpace = dct_space;
1015    
1016            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1017                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1018                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1019                    Data.qpel = 0;
1020            }
1021    
1022            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1023            if (sadInit) (*sadInit) ();
1024    
1025            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1026                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1027                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1028    
1029                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1030                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1031                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1032                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1033    
1034                            else pMB->sad16 =
1035                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1036                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1037                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1038    
1039                            if (Data.chroma) {
1040                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1041                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1042                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1043                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1044                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1045          }          }
1046    
1047          /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                          sad00 = pMB->sad16;
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
1048    
1049          if ((x == 0) && (y == 0)) {                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1050                  threshA = 512;                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
                 threshB = 1024;  
1051          } else {          } else {
1052                  threshA = psad[0];                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1053                  threshB = threshA + 256;                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1054                  if (threshA < 512)                                          if (quant > 31) quant = 31;
1055                          threshA = 512;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1056                  if (threshA > 1024)                                  }
1057                          threshA = 1024;                          }
1058                  if (threshB > 1792)                          pMB->quant = current->quant;
1059                          threshB = 1792;  
1060    //initial skip decision
1061    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1062                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1063                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1064                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1065                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1066                                                    continue;
1067                                            }
1068          }          }
1069    
1070          iFound = 0;                          SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1071                                                    y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1072  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                                                  &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1073     MinSAD=SAD                                                  current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
    and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
    If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
         currMV->x = start_x;  
         currMV->y = start_y;  
1074    
1075          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1076                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1077                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1078                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1079                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1080                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1081          }          }
   
         if (currMV->x > max_dx) {  
                 currMV->x = max_dx;  
1082          }          }
1083          if (currMV->x < min_dx) {                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1084                  currMV->x = min_dx;                                  if (++iIntra > iLimit) return 1;
1085          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
1086          }          }
1087          if (currMV->y < min_dy) {  
1088                  currMV->y = min_dy;          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1089            {
1090                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1091            }
1092            return 0;
1093          }          }
1094    
         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);  
1095    
1096          if ((iMinSAD < 256) ||  static __inline int
1097                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
1098                  {                  {
1099                          if (!MVzero(*currMV)) {          int mask = 255, j;
1100                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          for (j = 0; j < i; j++) {
1101                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures                  if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1102                                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;                  if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1103                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1104                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1105                    } else
1106                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1107                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1108                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1109                          }                          }
1110                  }                  }
1111            return mask;
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
1112          }          }
1113    
1114    static __inline void
1115    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1116                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1117    {
1118    
1119  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1120     vector of the median.          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
   
         if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))  
                 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) || (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.  
 */  
1121    
1122  // (0,0) is always possible          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1123                    pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1124                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1125            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1126    
1127          if (!MVzero(pmv[0]))          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1128                  CHECK_MV16_ZERO;          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1129    
1130  // previous frame MV is always possible          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1131            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1132    
1133          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          // [1] median prediction
1134                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);  
1135    
1136  // left neighbour, if allowed          pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1137    
1138          if (!MVzero(pmv[1]))          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1139                  if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                 }  
1140    
1141                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1142                          }                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1143  // top neighbour, if allowed                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1144          if (!MVzero(pmv[2]))          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                 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);  
1145    
1146  // top right neighbour, if allowed          if (rrv) {
1147                                          if (!MVzero(pmv[3]))                  int i;
1148                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1149                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1150                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))                          pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
1151                                                                                  }                                                                                  }
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
1152                                                                          }                                                                          }
1153                                  }                                  }
1154    
1155          if ((MVzero(*currMV)) &&  static int
1156                  (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1157                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;                  int inter4v,
1158                    MACROBLOCK * const pMB,
1159                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1160                    const int x, const int y,
1161                    const MBParam * const pParam,
1162                    const uint32_t MotionFlags,
1163                    const uint32_t GlobalFlags)
1164    {
1165    
1166  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          int mode = MODE_INTER;
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
1167    
1168          if ((iMinSAD <= threshA) ||          if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1169                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                  int sad;
1170                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {                  int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1171                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1172                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                          Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1173                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          mode = MODE_INTER;
1174                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                          sad = Data->iMinSAD[0];
1175                    } else {
1176                            mode = MODE_INTER4V;
1177                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1178                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1179                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1180          }          }
1181    
1182                    /* intra decision */
1183    
1184  /************ (Diamond Search)  **************/                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1185  /*                  if (y != 0)
1186     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1187     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                  if (x != 0)
1188     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
    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;  
1189    
1190          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1191                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1192    
1193                    if (InterBias < pMB->sad16) {
1194                            int32_t deviation;
1195                            if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1196                            else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1197                                    dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1198                                    dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1199                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1200    
1201  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
         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;  
1202          }          }
1203                    return mode;
1204    
1205          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          } else {
 /* extended: 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,  
                                                                   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;  
                         }  
                 }  
1206    
1207                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  int bits, intra, i;
1208                          iSAD =                  VECTOR backup[5], *v;
1209                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                  Data->lambda16 = iQuant;
1210                                                                    iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                  Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                                   iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
1211    
1212                          if (iSAD < iMinSAD) {                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1213                                  *currMV = newMV;                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1214                                  iMinSAD = iSAD;                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1215                          }                          backup[i] = v[i];
1216                  }                  }
         }  
   
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
1217    
1218    PMVfast16_Terminate_with_Refine:                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1219          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
                 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);  
1220    
1221    PMVfast16_Terminate_without_Refine:                  if (inter4v) {
1222          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1223          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
         return iMinSAD;  
1224  }  }
1225    
1226    
1227                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1228    
1229                    if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
1230    
1231                    return mode;
   
 int32_t  
 Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         int32_t 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);  
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!  
                         iDirectionBackup = iDirection;  
   
                         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);  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
1232          }          }
         return iMinSAD;  
1233  }  }
1234    
1235  int32_t  static void
1236  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,  
1237                             const uint8_t * const pRefH,                             const uint8_t * const pRefH,
1238                             const uint8_t * const pRefV,                             const uint8_t * const pRefV,
1239                             const uint8_t * const pRefHV,                             const uint8_t * const pRefHV,
1240                             const IMAGE * const pCur,                             const IMAGE * const pCur,
1241                             const int x,                             const int x,
1242                             const int y,                             const int y,
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
1243                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
1244                    const uint32_t GlobalFlags,
1245                             const uint32_t iQuant,                             const uint32_t iQuant,
1246                             const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
1247                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
1248                             const MACROBLOCK * const pMBs,                             const MACROBLOCK * const pMBs,
1249                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                             const MACROBLOCK * const prevMBs,
1250                             VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
1251                             VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
1252  {  {
         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;  
1253    
1254          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1255            VECTOR pmv[7];
1256    
1257          int32_t iDiamondSize;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1258                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1259          int32_t min_dx;  
1260          int32_t max_dx;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1261          int32_t min_dy;  
1262          int32_t max_dy;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1263            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1264          VECTOR pmv[4];          Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1265          int32_t psad[4];          Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1266          VECTOR newMV;          Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1267          VECTOR backupMV;  
1268          VECTOR startMV;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1269            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1270  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1271          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;          Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1272            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1273           int32_t threshA, threshB;          Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1274          int32_t iFound, bPredEq;  
1275          int32_t iMinSAD, iSAD;          Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1276            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1277          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);          Data->qpel_precision = 0;
1278    
1279            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1280    
1281            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1282    
1283            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1284            else Data->predMV = pmv[0];
1285    
1286            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1287            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1288            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1289            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1290            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1291            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1292    
1293            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1294                    threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1295                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1296                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1297            } else
1298                    threshA = 512;
1299    
1300          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1301                                            prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1302    
1303          /* Init variables */          if (!Data->rrv) {
1304          startMV.x = start_x;                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1305          startMV.y = start_y;                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1306            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1307    
1308    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1309    
1310            for (i = 1; i < 7; i++) {
1311                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1312                    CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1313                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1314            }
1315    
1316            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1317                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1318                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1319                    if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1320            else {
1321    
1322          /* Get maximum range */                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1323          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1324                            iFcode);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1325                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1326    
1327                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1328    
1329    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1330            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1331            which makes it more different than the diamond above */
1332    
1333          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1334                  min_dx = EVEN(min_dx);                          int32_t bSAD;
1335                  max_dx = EVEN(max_dx);                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1336                  min_dy = EVEN(min_dy);                          if (Data->rrv) {
1337                  max_dy = EVEN(max_dy);                                  startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1338                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1339          }          }
1340                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1341                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1342    
1343          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1344          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1345          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1346                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1347          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;  
1348          }          }
1349    
1350          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                          backupMV = Data->currentMV[0];
1351  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          startMV.x = startMV.y = 1;
1352                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1353                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                                  bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
                         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,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1354    
1355                          if (iSAD < iMinSAD) {                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1356                                  *currMV = newMV;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1357                                  iMinSAD = iSAD;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1358                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1359                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1360                          }                          }
1361                  }                  }
   
                 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);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
1362                  }                  }
         }  
   
 /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
   
   PMVfast8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         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);  
1363    
1364            if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1365                    if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1366                            SubpelRefine(Data);
1367    
1368    PMVfast8_Terminate_without_Refine:          for(i = 0; i < 5; i++) {
1369          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1370          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
   
         return iMinSAD;  
1371  }  }
1372    
1373  int32_t          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
 EPZSSearch16(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 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)  
 {  
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1374    
1375          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1376                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1377    
1378          int32_t min_dx;                  if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1379          int32_t max_dx;                          Data->qpel_precision = 1;
1380          int32_t min_dy;                          SubpelRefine(Data);
1381          int32_t max_dy;                  }
1382            }
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;  
1383    
1384          VECTOR pmv[4];          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
         int32_t psad[8];  
1385    
1386          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1387                            (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1388                            ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1389                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1390    
1391  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  SearchData Data8;
1392          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
         MACROBLOCK *oldMB = NULL;  
1393    
1394           int32_t thresh2;                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1395          int32_t bPredEq;                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1396          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1397                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1398    
1399          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1400                            // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1401                            int sumx = 0, sumy = 0;
1402                            const int div = 1 + Data->qpel;
1403                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1404    
1405          if (oldMBs == NULL) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1406                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                                  sumx += mv[i].x / div;
1407  //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                                  sumy += mv[i].y / div;
1408          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1409    
1410          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1411                  min_dx = EVEN(min_dx);                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1412                  max_dx = EVEN(max_dx);                  }
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1413          }          }
         /* 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;  
1414    
1415          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
                 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 **************/  
1416    
1417  // previous frame MV          if (Data->rrv) {
1418          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1419                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1420            }
1421    
1422  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block          if (inter4v == MODE_INTER) {
1423  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want                  pMB->mode = MODE_INTER;
1424                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1425                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1426    
1427          if ((x == 0) && (y == 0)) {                  if(Data->qpel) {
1428                  thresh2 = 512;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1429                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1430                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1431                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1432          } else {          } else {
1433  /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1434                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
                 thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;  
1435          }          }
1436    
1437  // MV=(0,0) is often a good choice          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1438                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1439          CHECK_MV16_ZERO;                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1440            } else { // INTRA mode
1441                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1442  // left neighbour, if allowed                  pMB->mode = MODE_INTRA;
         if (x != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                 }  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
         }  
 // 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);  
1443                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1444    
 // top right neighbour, if allowed  
                 if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {  
                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                 pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                 pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                         }  
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
                 }  
1445          }          }
1446    
1447  /* Terminate if MinSAD <= T_2  static void
1448     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  Search8(const SearchData * const OldData,
1449  */                  const int x, const int y,
1450                    const uint32_t MotionFlags,
1451          if ((iMinSAD <= thresh2)                  const MBParam * const pParam,
1452                  || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                  MACROBLOCK * const pMB,
1453                          ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {                  const MACROBLOCK * const pMBs,
1454                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  const int block,
1455                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                  SearchData * const Data)
1456                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  {
1457                          goto EPZS16_Terminate_with_Refine;          int i = 0;
1458            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1459            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1460            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1461    
1462            if(Data->qpel) {
1463                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1464                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1465                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1466            } else {
1467                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1468                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1469                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1470          }          }
1471    
1472  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
   
         backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV  
         backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X  
         backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);  
1473    
1474  // left neighbour          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
         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);  
1475    
1476  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1477    
1478          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1479                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1480                    Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1481                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1482    
1483  // bottom neighbour, dito                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1484          if ((uint32_t) y != iHcount - 1)                  Data->qpel_precision = 0;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
1485    
1486  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1487          if (iMinSAD <= thresh2) {                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
1488    
1489  /************ (if Diamond Search)  **************/                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1490                    else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1491    
1492          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1493                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
1494    
1495  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1496                            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1497                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1498                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1499    
1500          iSAD =                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1501                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  
1502                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1503                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1504                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1505          if (iSAD < iMinSAD) {                          }
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1506          }          }
1507    
1508                    if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1509                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1510    
1511          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1512    
1513                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1514                          iSAD =                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1515                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1516                                                                    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);  
1517                  }                  }
1518    
1519                  if (iSAD < iMinSAD) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1520                          *currMV = newMV;                                  Data->qpel_precision = 1;
1521                          iMinSAD = iSAD;                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1522                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1523                                    SubpelRefine(Data);
1524                    }
1525                  }                  }
1526    
1527                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          if (Data->rrv) {
1528                          iSAD =                          Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1529                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                          Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1530                                                                    iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,          }
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
1531    
1532                          if (iSAD < iMinSAD) {          if(Data->qpel) {
1533                                  *currMV = newMV;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1534                                  iMinSAD = iSAD;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1535                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1536            } else {
1537                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1538                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1539                          }                          }
1540    
1541            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1542            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1543                  }                  }
1544    
1545    /* motion estimation for B-frames */
1546    
1547    static __inline VECTOR
1548    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1549    {
1550    /* the stupidiest function ever */
1551            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1552          }          }
1553    
1554  /***************        Choose best MV found     **************/  static void __inline
1555    PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1556                                                            const uint32_t iWcount,
1557                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1558                                                            const uint32_t mode_curr)
1559    {
1560    
1561            // [0] is prediction
1562            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1563    
1564            pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
1565    
1566    EPZS16_Terminate_with_Refine:          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1567          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);  
1568    
1569    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1570                    pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1571                    pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1572            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1573    
1574            if (y != 0) {
1575                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1576                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1577            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1578    
1579          *oldMB = *prevMB;          if (x != 0) {
1580                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1581                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1582            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1583    
1584          currPMV->x = currMV->x - center_x;          if (x != 0 && y != 0) {
1585          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1586          return iMinSAD;                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1587            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1588  }  }
1589    
1590    
1591  int32_t  /* search backward or forward */
1592  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  static void
1593    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1594                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1595                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1596                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1597                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1598                          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,  
1599                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
1600                          const uint32_t iFcode,                          const uint32_t iFcode,
1601                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1602                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1603                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1604                          VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1605                          VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1606                            SearchData * const Data)
1607  {  {
 /* 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;  
1608    
1609          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          int i, iDirection = 255, mask;
1610            VECTOR pmv[7];
1611            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1612            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1613            Data->iFcode = iFcode;
1614            Data->qpel_precision = 0;
1615            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1616    
1617          int32_t iDiamondSize = 1;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1618            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1619            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1620            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1621            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1622            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1623    
1624          int32_t min_dx;          Data->predMV = *predMV;
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1625    
1626          VECTOR newMV;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1627          VECTOR backupMV;                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
1628    
1629          VECTOR pmv[4];          pmv[0] = Data->predMV;
1630          int32_t psad[8];          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1631    
1632          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
1633    
1634  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1635          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;          CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1636    
1637          int32_t bPredEq;  // main loop. checking all predictions
1638          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;          for (i = 0; i < 7; i++) {
1639                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1640          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           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);  
1641          }          }
         /* 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);  
1642    
1643            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1644            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1645                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1646    
1647  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
   
 // Prepare for main loop  
1648    
1649            SubpelRefine(Data);
1650    
1651          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1652                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1653                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1654                    Data->qpel_precision = 1;
1655                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1656                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1657                    SubpelRefine(Data);
1658          }          }
1659    
1660          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;  
1661    
1662  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1663            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1664    
1665            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1666                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1667                    pMB->mode = mode_current;
1668                    if (Data->qpel) {
1669                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1670                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1671                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1672                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1673                            else
1674                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1675                    } else {
1676                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1677                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1678                    }
1679                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1680                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1681            }
1682    
1683          iMinSAD =          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1684                  sad8(cur,          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1685                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  }
1686                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
1687          iMinSAD +=  static void
1688                  calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1689                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);                                  const IMAGE * const f_Ref,
1690                                    const IMAGE * const b_Ref,
1691                                    MACROBLOCK * const pMB,
1692                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1693                                    const SearchData * const Data)
1694    {
1695            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1696            int32_t sum;
1697            const int div = 1 + Data->qpel;
1698            int k;
1699            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1700    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1701    
1702            for (k = 0; k < 4; k++) {
1703                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1704                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1705                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1706                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1707            }
1708    
1709            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1710            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1711            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1712            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1713    
1714            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1715                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1716                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1717                                            stride);
1718    
1719            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1720    
1721            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1722                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1723                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1724                                            stride);
1725    
1726  // thresh1 is fixed to 256          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1727          if (iMinSAD < 256 / 4) {                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1728                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  for (k = 0; k < 4; k++) {
1729                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1730                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1731                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                  }
1732            }
1733          }          }
1734    
1735  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  static __inline uint32_t
1736    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1737                                    const uint8_t * const f_RefH,
1738                                    const uint8_t * const f_RefV,
1739                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1740                                    const IMAGE * const b_Ref,
1741                                    const uint8_t * const b_RefH,
1742                                    const uint8_t * const b_RefV,
1743                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1744                                    const IMAGE * const pCur,
1745                                    const int x, const int y,
1746                                    const uint32_t MotionFlags,
1747                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1748                                    const MBParam * const pParam,
1749                                    MACROBLOCK * const pMB,
1750                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1751                                    int32_t * const best_sad,
1752                                    SearchData * const Data)
1753    
1754    {
1755            int32_t skip_sad;
1756            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1757            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1758    
1759            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1760            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1761            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1762            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1763            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1764            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1765            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1766            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1767            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1768            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1769            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1770            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1771            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1772    
1773            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1774            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1775            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1776            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1777            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1778    
1779            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1780            Data->qpel_precision = 0;
1781    
1782  // MV=(0,0) is often a good choice          for (k = 0; k < 4; k++) {
1783          CHECK_MV8_ZERO;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1784                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1785                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1786                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1787    
1788  // previous frame MV                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1789          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) ) {
1790    
1791  // left neighbour, if allowed                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1792          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1793                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1794                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          return 256*4096;
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1795                  }                  }
1796                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1797                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1798                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1799                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1800                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1801                            break;
1802          }          }
 // 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);  
1803                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1804    
1805  // top right neighbour, if allowed          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1806                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {  
1807                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1808                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
1809                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  // initial (fast) skip decision
1810                          }          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1811                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);                  //possible skip
1812                    if (Data->chroma) {
1813                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1814                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1815                    } else {
1816                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1817                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1818                  }                  }
1819          }          }
1820    
1821  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1822            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1823    
1824          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1825                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1826    
1827  */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1828                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1829                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1830    
1831  /* Terminate if MinSAD <= T_2          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1832    
1833          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          SubpelRefine(Data);
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
         }  
1834    
1835  /************ (Diamond Search)  **************/          *best_sad = *Data->iMinSAD;
1836    
1837          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1838            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1839    
1840          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1841                  iDiamondSize *= 2;  
1842            for (k = 0; k < 4; k++) {
1843                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1844                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1845                                                            ? Data->directmvB[k].x
1846                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1847                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1848                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1849                                                            ? Data->directmvB[k].y
1850                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1851                    if (Data->qpel) {
1852                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1853                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1854                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1855                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1856                    }
1857    
1858                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1859                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1860                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1861                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1862                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1863                            break;
1864                    }
1865            }
1866            return skip_sad;
1867    }
1868    
1869    static void
1870    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1871                                    const uint8_t * const f_RefH,
1872                                    const uint8_t * const f_RefV,
1873                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1874                                    const IMAGE * const b_Ref,
1875                                    const uint8_t * const b_RefH,
1876                                    const uint8_t * const b_RefV,
1877                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1878                                    const IMAGE * const pCur,
1879                                    const int x, const int y,
1880                                    const uint32_t fcode,
1881                                    const uint32_t bcode,
1882                                    const uint32_t MotionFlags,
1883                                    const MBParam * const pParam,
1884                                    const VECTOR * const f_predMV,
1885                                    const VECTOR * const b_predMV,
1886                                    MACROBLOCK * const pMB,
1887                                    int32_t * const best_sad,
1888                                    SearchData * const fData)
1889    
1890  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */  {
1891    
1892  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          int iDirection, i, j;
1893            SearchData bData;
1894    
1895            fData->qpel_precision = 0;
1896            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1897            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1898            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1899            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1900    
1901            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1902    
1903            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1904            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1905            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1906            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1907            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1908            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1909            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1910            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1911            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1912            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1913            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1914            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1915    
1916            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1917            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1918            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1919    
1920            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);
1921            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);
1922    
1923            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1924            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1925            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1926            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1927    
1928            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1929            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1930            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1931            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1932    
1933  //  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
 //      MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
 //  else  
1934    
1935          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  //diamond
1936                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;          do {
1937          else                  iDirection = 255;
1938                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  // forward MV moves
1939                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1940    
1941                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1942                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1943                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1944                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1945    
1946                    // backward MV moves
1947                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1948                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1949                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1950                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1951                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1952                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1953    
1954            } while (!(iDirection));
1955    
1956    //qpel refinement
1957            if (fData->qpel) {
1958                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1959                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1960                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1961                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1962                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1963                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1964                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1965                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1966                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1967                    SubpelRefine(fData);
1968                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1969                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1970                    SubpelRefine(&bData);
1971            }
1972    
1973            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1974    
1975            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1976                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1977                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1978                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1979                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1980                    if (fData->qpel) {
1981                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1982                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1983                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1984                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1985                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1986                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1987                    } else {
1988                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1989                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1990                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1991                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1992                    }
1993            }
1994    }
1995    
1996          iSAD =  void
1997                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1998                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                          FRAMEINFO * const frame,
1999                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                          const int32_t time_bp,
2000                                                    iQuant, 0);                                          const int32_t time_pp,
2001                                            // forward (past) reference
2002                                            const MACROBLOCK * const f_mbs,
2003                                            const IMAGE * const f_ref,
2004                                            const IMAGE * const f_refH,
2005                                            const IMAGE * const f_refV,
2006                                            const IMAGE * const f_refHV,
2007                                            // backward (future) reference
2008                                            const FRAMEINFO * const b_reference,
2009                                            const IMAGE * const b_ref,
2010                                            const IMAGE * const b_refH,
2011                                            const IMAGE * const b_refV,
2012                                            const IMAGE * const b_refHV)
2013    {
2014            uint32_t i, j;
2015            int32_t best_sad;
2016            uint32_t skip_sad;
2017            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2018            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2019    
2020            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2021    
2022          if (iSAD < iMinSAD) {          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2023                  *currMV = newMV;          const int32_t TRD = time_pp;
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2024    
2025          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) */  
2026    
2027                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          SearchData Data;
2028                          iSAD =          int32_t iMinSAD;
2029                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,          VECTOR currentMV[3];
2030                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,          VECTOR currentQMV[3];
2031                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,          int32_t temp[8];
2032                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2033            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2034            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2035            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2036            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2037            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2038            Data.rounding = 0;
2039            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2040            Data.temp = temp;
2041    
2042                          if (iSAD < iMinSAD) {          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2043                                  *currMV = newMV;          // note: i==horizontal, j==vertical
2044                                  iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
                         }  
                 }  
2045    
2046                  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);  
2047    
2048                          if (iSAD < iMinSAD) {                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2049                                  *currMV = newMV;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2050                                  iMinSAD = iSAD;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2051                          }  
2052                  }  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2053                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2054                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2055                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2056                                            continue;
2057          }          }
2058    
2059  /***************        Choose best MV found     **************/                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2060                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2061    EPZS8_Terminate_with_Refine:                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2062          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                          pMB->quant = frame->quant;
2063                  iMinSAD =  
2064                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2065                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2066                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          skip_sad = SearchDirect(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->motion_flags,
2071                                                                            TRB, TRD,
2072                                                                            pParam,
2073                                                                            pMB, b_mb,
2074                                                                            &best_sad,
2075                                                                            &Data);
2076    
2077    EPZS8_Terminate_without_Refine:                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2078    
2079          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          // forward search
2080          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2081          return iMinSAD;                                                  &frame->image, i, j,
2082  }                                                  frame->motion_flags,
2083                                                    frame->fcode, pParam,
2084                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2085                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2086    
2087                            // backward search
2088                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2089                                                    &frame->image, i, j,
2090                                                    frame->motion_flags,
2091                                                    frame->bcode, pParam,
2092                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2093                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2094    
2095                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2096                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2097                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2098                                                    &frame->image,
2099                                                    i, j,
2100                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2101                                                    frame->motion_flags,
2102                                                    pParam,
2103                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2104                                                    pMB, &best_sad,
2105                                                    &Data);
2106    
2107    // final skip decision
2108                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2109                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2110                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2111    
2112                            switch (pMB->mode) {
2113                                    case MODE_FORWARD:
2114                                            f_count++;
2115                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2116                                            break;
2117                                    case MODE_BACKWARD:
2118                                            b_count++;
2119                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2120                                            break;
2121                                    case MODE_INTERPOLATE:
2122                                            i_count++;
2123                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2124                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2125                                            break;
2126                                    case MODE_DIRECT:
2127                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2128                                            d_count++;
2129                                    default:
2130                                            break;
2131                            }
2132                    }
2133            }
2134    }
2135    
2136  int32_t  static __inline void
2137  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2138                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pCur,
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
2139                                  const int x,                                  const int x,
2140                                  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,  
2141                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2142                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2143                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  SearchData * const Data)
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
2144  {  {
         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;  
2145    
2146          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, mask;
2147          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          VECTOR pmv[3];
2148            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2149    
2150            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2151    
2152          int32_t iDiamondSize;          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2153            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2154            else
2155                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2156                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2157                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2158                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2159                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2160    
2161          int32_t min_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2162          int32_t max_dx;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2163    
2164          int32_t iFound;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2165            Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2166    
2167          VECTOR newMV;          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2168          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2169            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2170            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2171            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2172    
2173          VECTOR pmv[4];          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
         int32_t psad[4];  
2174    
2175          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
2176    
2177          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2178          MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2179                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2180                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2181    
2182          int32_t threshA, threshB;                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2183          int32_t bPredEq;                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2184          int32_t iMinSAD, iSAD;          }
2185    
2186            for (i = 0; i < 4; i++) {
2187                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2188                    MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2189                    MB->mode = MODE_INTER;
2190                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2191            }
2192    }
2193    
2194  /* Get maximum range */  #define INTRA_THRESH    2400
2195          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  #define INTER_THRESH    1300
                           iFcode);  
2196    
2197  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  int
2198    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2199                            const FRAMEINFO * const Current,
2200                            const MBParam * const pParam,
2201                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2202                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2203                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2204                            const int b_thresh)
2205    {
2206            uint32_t x, y, intra = 0;
2207            int sSAD = 0;
2208            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2209            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2210            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2211            int s = 0, blocks = 0;
2212    
2213            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2214            VECTOR currentMV[5];
2215            SearchData Data;
2216            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2217            Data.currentMV = currentMV;
2218            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2219            Data.iFcode = Current->fcode;
2220            Data.temp = temp;
2221            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2222    
2223          if ((x == 0) && (y == 0)) {          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2224                  threshA = 512;                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2225                  threshB = 1024;          else
2226                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2227                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2228    
2229                  bPredEq = 0;          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2230                  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;  
2231    
2232          } 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.  
 */  
2233    
2234          if (currMV->x > max_dx) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2235                  currMV->x = EVEN(max_dx);                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2236                            int i;
2237                            blocks += 4;
2238    
2239                            if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2240                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2241                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2242                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2243                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2244                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2245                            }
2246    
2247                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2248    
2249                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2250                                    int dev;
2251                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2252                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2253                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2254                                                                            pParam->edged_width);
2255                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2256                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2257                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2258          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = EVEN(min_dx);  
2259          }          }
2260          if (currMV->y > max_dy) {                                  if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2261                  currMV->y = EVEN(max_dy);  
2262                                    sSAD += pMB->sad16;
2263                            }
2264          }          }
         if (currMV->y < min_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(min_dy);  
2265          }          }
2266    
2267          iMinSAD =          sSAD /= blocks;
2268                  sad16(cur,          s = (10*s) / blocks;
                           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);  
2269    
2270          if ((iMinSAD < 256) ||          if (s > 4) sSAD += (s - 3) * (300 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
                 ((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;  
                         }  
                 }  
2271    
2272                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2273                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;          emms();
2274            return B_VOP;
2275          }          }
2276    
2277    
2278  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  static WARPPOINTS
2279     vector of the median.  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2280     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                                  const MBParam * const pParam,
2281  */                                  const FRAMEINFO * const current,
2282                                    const FRAMEINFO * const reference,
2283          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))                                  const IMAGE * const pRefH,
2284                  iFound = 2;                                  const IMAGE * const pRefV,
2285                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2286    {
2287    
2288  /* 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
2289     Otherwise select large Diamond Search.          const int deltay=8;
2290  */          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2291    
2292          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          WARPPOINTS gmc;
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel units!  
         else  
                 iDiamondSize = 4;               // halfpel units!  
2293    
2294  /*          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.  
 */  
2295    
2296  // (0,0) is often a good choice          int MBh = pParam->mb_height;
2297            int MBw = pParam->mb_width;
2298    
2299          if (!MVzero(pmv[0]))          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2300                  CHECK_MV16_ZERO;          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2301            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2302            double a,b,c,n,denom;
2303            double meanx,meany;
2304            int num,oldnum;
2305    
2306  // previous frame MV is always possible          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2307                                            gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2308                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2309                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2310                                            return gmc; }
2311    
2312          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;  
2313    
2314            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2315            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2316            {
2317                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2318                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2319                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2320    
2321  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2322     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          continue;
 */  
2323    
2324          if ((iMinSAD <= threshA) ||                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2325                  (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&                  &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2326                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                  &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2327                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2328                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                          MBmask[mbnum]=1;
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
2329          }          }
2330    
2331            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2332            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2333            {
2334                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2335    
2336  /************ (Diamond Search)  **************/                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2337  /*                  if (!MBmask[mbnum])
2338     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.  
 */  
   
         if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
2339    
2340          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2341                            MBmask[mbnum] = 0;
2342                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2343                            MBmask[mbnum] = 0;
2344    
2345            }
2346    
2347  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          emms();
         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);  
2348    
2349          if (iSAD < iMinSAD) {          do {            /* until convergence */
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2350    
2351          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          a = b = c = n = 0;
2352  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2353            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2354                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2355                    {
2356                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2357                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2358                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2359    
2360                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          if (!MBmask[mbnum])
2361                          iSAD =                                  continue;
                                 (*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,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2362    
2363                          if (iSAD < iMinSAD) {                          n++;
2364                                  *currMV = newMV;                          a += 16*mx+8;
2365                                  iMinSAD = iSAD;                          b += 16*my+8;
2366                          }                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2367                  }  
2368                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2369                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2370                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2371                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2372                    }
2373    
2374            denom = a*a+b*b-c*n;
2375    
2376    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2377    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2378    
2379            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2380            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2381            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2382            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2383    
2384            sol[0] /= denom;
2385            sol[1] /= denom;
2386            sol[2] /= denom;
2387            sol[3] /= denom;
2388    
2389            meanx = meany = 0.;
2390            oldnum = 0;
2391            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2392                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2393                    {
2394                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2395                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2396                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2397    
2398                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          if (!MBmask[mbnum])
2399                          iSAD =                                  continue;
                                 (*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);  
2400    
2401                          if (iSAD < iMinSAD) {                          oldnum++;
2402                                  *currMV = newMV;                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2403                                  iMinSAD = iSAD;                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2404                          }                          }
                 }  
         }  
   
 /*  
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
2405    
2406  PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2407                    meanx /= oldnum;
2408            else
2409                    meanx = 0.25;
2410    
2411          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;          if (4*meany > oldnum)
2412          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;                  meany /= oldnum;
2413            else
2414                    meany = 0.25;
2415    
2416          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2417                  iMinSAD =          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2418                          Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  */
2419                                                           iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          num = 0;
2420                                                           iFcode, iQuant, iEdgedWidth);          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2421                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2422                    {
2423                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2424                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2425                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2426    
2427          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)                          if (!MBmask[mbnum])
2428                                    continue;
2429    
2430  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2431          currPMV->x = currMV->x - center_x;                                  || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2432          currPMV->y = currMV->y - center_y;                                  MBmask[mbnum]=0;
2433          return iMinSAD;                          else
2434                                    num++;
2435  }  }
2436    
2437            } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2438    
2439            if (num < 4)
2440            {
2441                    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;
2442            } else {
2443    
2444  /* ***********************************************************                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2445          bvop motion estimation                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
 // TODO: need to incorporate prediction here (eg. sad += calc_delta_16)  
 ***************************************************************/  
   
2446    
2447  #define DIRECT_PENALTY 0                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2448  #define DIRECT_UPPERLIMIT 256   // never use direct mode if SAD is larger than this                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2449    
2450  void                  gmc.duv[2].x=0;
2451  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,                  gmc.duv[2].y=0;
2452                                           FRAMEINFO * const frame,          }
2453                                           const int32_t time_bp,  //      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);
                                          const int32_t time_pp,  
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
 {  
         const int mb_width = pParam->mb_width;  
         const int mb_height = pParam->mb_height;  
         const int edged_width = pParam->edged_width;  
2454    
2455          int i, j, k;          free(MBmask);
2456    
2457          static const VECTOR zeroMV={0,0};          return gmc;
2458    }
2459    
2460          int f_sad16;    /* forward (as usual) search */  // functions which perform BITS-based search/bitcount
         int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */  
         int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */  
         int d_sad16;    /* direct mode (assume linear motion) */  
2461    
2462          int best_sad;  static int
2463    CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2464                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2465                                    const MBParam * const pParam,
2466                                    const uint32_t MotionFlags)
2467    {
2468            int i, iDirection;
2469            int32_t bsad[5];
2470    
2471          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
         VECTOR pmv_dontcare;  
2472    
2473          int f_count=0;          if (Data->qpel) {
2474          int b_count=0;                  for(i = 0; i < 5; i++) {
2475          int i_count=0;                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2476          int d_count=0;                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2477          int s_count=0;                  }
2478                    Data->qpel_precision = 1;
2479                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2480    
2481          const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2482      const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2483                            return 0; //quick stop
2484    
2485          // fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);                  if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2486          // note: i==horizontal, j==vertical                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2487          for (j = 0; j < mb_height; j++) {                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2488                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2489                            Data->qpel_precision = 0;
2490                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2491                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2492                    }
2493    
2494                  f_predMV = zeroMV;      /* prediction is reset at left boundary */          } else { // not qpel
                 b_predMV = zeroMV;  
2495    
2496                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2497                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2498                          const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];                  if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2499                          const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];                          return 0; //inter
2500                    }
                         mb->deltamv=zeroMV;  
   
 /* 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;  
2501                          }                          }
 #endif  
2502    
2503                          d_sad16 = DIRECT_PENALTY;          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2504    
2505                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
                         {  
2506    
2507                          /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */          if (Data->qpel) {
2508                      for (k = 0; k < 4; k++) {                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2509                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2510                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2511                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2512                            }
2513    
2514                                          mb->directmv[k] = b_mb->mvs[k];                          // preparing for qpel-precision search
2515                            Data->qpel_precision = 1;
2516                            get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2517                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2518                    }
2519                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2520            }
2521    
2522                                          mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2523                      mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2524                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2525                                              : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
   
                     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);  
2526                                  }                                  }
2527            return Data->iMinSAD[0];
2528                          }                          }
                         else  
                         {  
                                 mb->directmv[3] = mb->directmv[2] = mb->directmv[1] =  
                                 mb->directmv[0] = b_mb->mvs[0];  
2529    
                                 mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
                     mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD  
                                     : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
   
                     mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                 mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD  
                                     : 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);  
2530    
2531    static int
2532    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2533                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2534                                            const int x, const int y,
2535                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2536                                            const VECTOR * const backup)
2537    {
2538    
2539            int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2540            SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2541            int sumx = 0, sumy = 0;
2542            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2543    
2544            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2545            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2546    
2547            for (i = 0; i < 4; i++) {
2548                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2549                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2550                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2551                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2552                    Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2553                    Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2554                    Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2555                    Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2556    
2557                    if(Data->qpel) {
2558                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2559                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2560                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2561                    } else {
2562                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2563                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2564                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2565              }              }
                     d_sad16 += calc_delta_16(mb->deltamv.x, mb->deltamv.y, 1, frame->quant);  
2566    
2567                          // forward search                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2568                          f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
                                                 &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);  
2569    
2570                    *Data8->iMinSAD += t;
2571    
2572                          // backward search                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2573                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2574                                                  &frame->image, i, j,                  if (Data8->qpel) {
2575                                                  mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,         /* start point b_directMV */                          if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2576                                                  b_predMV.x, b_predMV.y,                         /* center is b-prediction */                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
                                                 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;  
2577                          } else {                          } else {
2578                                  best_sad = b_sad16;                          if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2579                                  mb->mode = MODE_BACKWARD;                                  CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2580                          }                          }
2581    
2582                          if (i_sad16 < best_sad) {                  if (Data8->qpel) {
2583                                  best_sad = i_sad16;                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2584                                  mb->mode = MODE_INTERPOLATE;                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2585                          }                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2586                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2587                                    Data8->qpel_precision = 0;
2588                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2589                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2590    
2591                          if (d_sad16 < best_sad) {                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2592                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2593    
2594                                  if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2595                                  {                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2596    
2597                                  /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                             for (k = 0; k < 4; k++) {  
2598    
2599                                                  mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2600                              mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2601                                                                                          ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD                                          Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
                                                     : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);  
   
                             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);  
2602                                          }                                          }
                                 }  
                                 else  
                                 {  
                                         mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
2603    
2604                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                                  Data8->qpel_precision = 1;
2605                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2606                                          : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2607    
2608                              mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);                          }
2609                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2610    
2611                          mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)                  } else // not qpel
2612                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
                                             : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);  
2613    
2614                                          mb->mvs[3] = mb->mvs[2] = mb->mvs[1] = mb->mvs[0];                  //checking vector equal to predicion
2615                                          mb->b_mvs[3] = mb->b_mvs[2] = mb->b_mvs[1] = mb->b_mvs[0];                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2616                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2617                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2618                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2619                  }                  }
2620    
2621                                  best_sad = d_sad16;                  bits += *Data8->iMinSAD;
2622                                  mb->mode = MODE_DIRECT;                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;            // direct mode still broken :-(  
                         }  
2623    
2624                          switch (mb->mode)                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2625                          {                  if(Data->qpel) {
2626                                  case MODE_FORWARD:                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2627                                          f_count++;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2628                                          f_predMV = mb->mvs[0];                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2629                                          break;                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2630                                  case MODE_BACKWARD:                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2631                                          b_count++;                  } else {
2632                                          b_predMV = mb->b_mvs[0];                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2633                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2634                            sumx += Data8->currentMV->x;
2635                            sumy += Data8->currentMV->y;
2636                    }
2637                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2638                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2639                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2640            }
2641    
2642            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2643                    const uint8_t * ptr;
2644                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2645                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2646    
2647                    //chroma U
2648                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2649                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2650                    fdct(in);
2651                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2652                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2653                    if (i > 0) {
2654                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2655                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2656                    }
2657    
2658                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2659                            //chroma V
2660                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2661                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2662                            fdct(in);
2663                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2664                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2665                            if (i > 0) {
2666                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2667                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2668                            }
2669                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2670                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2671                    }
2672            }
2673    
2674            return bits;
2675    }
2676    
2677    
2678    static int
2679    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2680    {
2681            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2682            int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;
2683            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2684            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2685            uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;
2686    
2687            for(i = 0; i < 4; i++) {
2688                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2689                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2690                    fdct(in);
2691                    b_dc = in[0];
2692                    in[0] -= dc;
2693                    dc = b_dc;
2694                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2695                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2696    
2697                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2698                    Data->temp[i] = t;
2699                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2700                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2701            }
2702    
2703            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2704                    iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2705                    //chroma U
2706                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2707                    fdct(in);
2708                    in[0] -= 1024;
2709                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2710                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2711    
2712                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2713                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2714    
2715                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2716                            //chroma V
2717                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2718                            fdct(in);
2719                            in[0] -= 1024;
2720                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2721                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2722    
2723                                          break;                          bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2724                                  case MODE_INTERPOLATE:                          if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
                                         i_count++;  
                                         f_predMV = mb->mvs[0];  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_DIRECT:  
                                         d_count++;  
                                         break;  
                                 default:  
                                         s_count++;              // ???  
                                         break;  
                         }  
2725    
2726                            bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2727                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2728                  }                  }
2729          }          }
2730            return bits;
 #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT  
         fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d   S: %04d\n",  
                                 f_count,b_count,i_count,d_count,s_count);  
 #endif  
   
2731  }  }

Legend:
Removed from v.344  
changed lines
  Added in v.976

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