[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 652, Sun Nov 17 00:35:33 2002 UTC revision 973, Sat Apr 5 15:54:59 2003 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*****************************************************************************  /**************************************************************************
2   *   *
3   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC   *  XVID MPEG-4 VIDEO CODEC
4   *  - Motion Estimation module -   *      motion estimation
  *  
  *  Copyright(C) 2002 Christoph Lampert <gruel@web.de>  
  *               2002 Michael Militzer <michael@xvid.org>  
5   *   *
6   *  This file is part of XviD, a free MPEG-4 video encoder/decoder   *      This program is an implementation of a part of one or more MPEG-4
7     *      Video tools as specified in ISO/IEC 14496-2 standard.  Those intending
8     *      to use this software module in hardware or software products are
9     *      advised that its use may infringe existing patents or copyrights, and
10     *      any such use would be at such party's own risk.  The original
11     *      developer of this software module and his/her company, and subsequent
12     *      editors and their companies, will have no liability for use of this
13     *      software or modifications or derivatives thereof.
14   *   *
15   *  XviD is free software; you can redistribute it and/or modify it   *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16   *  under the terms of the GNU General Public License as published by   *      it under the terms of the GNU General Public License as published by
17   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18   *  (at your option) any later version.   *  (at your option) any later version.
19   *   *
# Line 20  Line 24 
24   *   *
25   *  You should have received a copy of the GNU General Public License   *  You should have received a copy of the GNU General Public License
26   *  along with this program; if not, write to the Free Software   *  along with this program; if not, write to the Free Software
27   *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA   *      Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  *  
  *  Under section 8 of the GNU General Public License, the copyright  
  *  holders of XVID explicitly forbid distribution in the following  
  *  countries:  
  *  
  *    - Japan  
  *    - United States of America  
  *  
  *  Linking XviD statically or dynamically with other modules is making a  
  *  combined work based on XviD.  Thus, the terms and conditions of the  
  *  GNU General Public License cover the whole combination.  
  *  
  *  As a special exception, the copyright holders of XviD give you  
  *  permission to link XviD with independent modules that communicate with  
  *  XviD solely through the VFW1.1 and DShow interfaces, regardless of the  
  *  license terms of these independent modules, and to copy and distribute  
  *  the resulting combined work under terms of your choice, provided that  
  *  every copy of the combined work is accompanied by a complete copy of  
  *  the source code of XviD (the version of XviD used to produce the  
  *  combined work), being distributed under the terms of the GNU General  
  *  Public License plus this exception.  An independent module is a module  
  *  which is not derived from or based on XviD.  
  *  
  *  Note that people who make modified versions of XviD are not obligated  
  *  to grant this special exception for their modified versions; it is  
  *  their choice whether to do so.  The GNU General Public License gives  
  *  permission to release a modified version without this exception; this  
  *  exception also makes it possible to release a modified version which  
  *  carries forward this exception.  
  *  
  * $Id: motion_est.c,v 1.53 2002-11-17 00:32:06 edgomez Exp $  
28   *   *
29   *************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43    #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46    #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
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  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */  /*****************************************************************************
78  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),   * Code
79                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),   ****************************************************************************/
         (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  
                 (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),  
         (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),  
                 (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),  
         (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),  
                 (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),  
         (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
                 (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  
         (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),  
                 (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),  
         (int) (36.4949 + 0.5)  
 };  
   
 static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */  
   
   
   
 // mv.length table  
 static const uint32_t mvtab[33] = {  
         1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,  
         9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  
         10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
 };  
   
80    
81  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
82  mv_bits(int32_t component,  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
                 const uint32_t iFcode)  
83  {  {
84          if (component == 0)          int bits;
85                  return 1;          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
86    
87          if (component < 0)          x <<= qpel;
88                  component = -component;          y <<= qpel;
89            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90          if (iFcode == 1) {  
91                  if (component > 32)          x -= pred.x;
92                          component = 32;          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93            x = abs(x);
94                  return mvtab[component] + 1;          x += q;
95            x >>= (iFcode - 1);
96            bits += mvtab[x];
97    
98            y -= pred.y;
99            bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100            y = abs(y);
101            y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103            bits += mvtab[y];
104    
105            return bits;
106    }
107    
108    static int32_t ChromaSAD2(int fx, int fy, int bx, int by, const SearchData * const data)
109    {
110            int sad;
111            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
112            uint8_t * f_refu = data->RefQ,
113                    * f_refv = data->RefQ + 8,
114                    * b_refu = data->RefQ + 16,
115                    * b_refv = data->RefQ + 24;
116    
117            switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
118                    case 0:
119                            fx = fx / 2; fy = fy / 2;
120                            f_refu = (uint8_t*)data->RefCU + fy * stride + fx, stride;
121                            f_refv = (uint8_t*)data->RefCV + fy * stride + fx, stride;
122                            break;
123                    case 1:
124                            fx = fx / 2; fy = (fy - 1) / 2;
125                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
126                            interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
127                            break;
128                    case 2:
129                            fx = (fx - 1) / 2; fy = fy / 2;
130                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
131                            interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
132                            break;
133                    default:
134                            fx = (fx - 1) / 2; fy = (fy - 1) / 2;
135                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefCU + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
136                            interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefCV + fy * stride + fx, stride, data->rounding);
137                            break;
138          }          }
139    
140          component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
141          component >>= (iFcode - 1);                  case 0:
142                            bx = bx / 2; by = by / 2;
143                            b_refu = (uint8_t*)data->b_RefCU + by * stride + bx, stride;
144                            b_refv = (uint8_t*)data->b_RefCV + by * stride + bx, stride;
145                            break;
146                    case 1:
147                            bx = bx / 2; by = (by - 1) / 2;
148                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
149                            interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
150                            break;
151                    case 2:
152                            bx = (bx - 1) / 2; by = by / 2;
153                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
154                            interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
155                            break;
156                    default:
157                            bx = (bx - 1) / 2; by = (by - 1) / 2;
158                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefCU + by * stride + bx, stride, data->rounding);
159                            interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefCV + by * stride + bx, stride, data->rounding);
160                            break;
161            }
162    
163          if (component > 32)          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
164                  component = 32;          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
165    
166          return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;          return sad;
167  }  }
168    
169    
170  static __inline uint32_t  static int32_t
171  calc_delta_16(const int32_t dx,  ChromaSAD(int dx, int dy, const SearchData * const data)
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
172  {  {
173          return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +          int sad;
174                                                                                                            mv_bits(dy, iFcode));          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
175    
176            if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
177            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
178    
179            switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
180                    case 0:
181                            dx = dx / 2; dy = dy / 2;
182                            sad = sad8(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, stride);
183                            sad += sad8(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, stride);
184                            break;
185                    case 1:
186                            dx = dx / 2; dy = (dy - 1) / 2;
187                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + (dy+1) * stride + dx, stride);
188                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + (dy+1) * stride + dx, stride);
189                            break;
190                    case 2:
191                            dx = (dx - 1) / 2; dy = dy / 2;
192                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefCU + dy * stride + dx, data->RefCU + dy * stride + dx+1, stride);
193                            sad += sad8bi(data->CurV, data->RefCV + dy * stride + dx, data->RefCV + dy * stride + dx+1, stride);
194                            break;
195                    default:
196                            dx = (dx - 1) / 2; dy = (dy - 1) / 2;
197                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCU + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
198                            sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
199    
200                            interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefCV + dy * stride + dx, stride, data->rounding);
201                            sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
202                            break;
203            }
204            data->temp[7] = sad; //backup, part 2
205            return sad;
206  }  }
207    
208  static __inline uint32_t  static __inline const uint8_t *
209  calc_delta_8(const int32_t dx,  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
                          const int32_t dy,  
                          const uint32_t iFcode,  
                          const uint32_t iQuant)  
210  {  {
211          return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
212                                                                                                     mv_bits(dy, iFcode));          switch ( (dir << 2) | ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
213                    case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
214                    case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
215                    case 2 : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
216                    case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
217                    case 4 : return data->bRef + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
218                    case 5 : return data->bRefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
219                    case 6 : return data->bRefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
220                    default : return data->bRefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
221            }
222  }  }
223    
224  bool  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
225  MotionEstimation(MBParam * const pParam,  static __inline const uint8_t *
226                                   FRAMEINFO * const current,  GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
227  {  {
228          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          switch ( ((x&1)<<1) | (y&1) ) {
229          const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;                  case 0 : return data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);
230          MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;                  case 3 : return data->RefHV + (x-1)/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
231          MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;                  case 1 : return data->RefV + x/2 + ((y-1)/2)*(data->iEdgedWidth);
232          const IMAGE *const pCurrent = &current->image;                  default : return data->RefH + (x-1)/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth);      //case 2
233          const IMAGE *const pRef = &reference->image;          }
234    }
         static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
         VECTOR predMV;  
235    
236          uint32_t x, y;  static uint8_t *
237          uint32_t iIntra = 0;  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
238          VECTOR pmv;  {
239    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
240            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
241            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
242            const uint32_t rounding = data->rounding;
243            const int halfpel_x = x/2;
244            const int halfpel_y = y/2;
245            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
246    
247          if (sadInit)          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
248                  (*sadInit) ();          ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
249            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
250            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
251                            // bottom left/right) during qpel refinement
252                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
253                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
254                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
255                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
256                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
257                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
258                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
259                    break;
260    
261          for (y = 0; y < iHcount; y++)   {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
262                  for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
263                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
264                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
265                    break;
266    
267                          MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
268                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
269                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
270                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
271                    break;
272    
273                          predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          default: // pure halfpel position
274                    return (uint8_t *) ref1;
275    
276                          pMB->sad16 =          }
277                                  SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,          return Reference;
278                                                   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]);  
279    
280                          if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {  static uint8_t *
281                                  int32_t deviation;  Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
282    {
283    // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
284            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
285            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
286            const uint32_t rounding = data->rounding;
287            const int halfpel_x = x/2;
288            const int halfpel_y = y/2;
289            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
290    
291                                  deviation =          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
292                                          dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,          switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
293                                                    pParam->edged_width);          case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
294                             // bottom left/right) during qpel refinement
295                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
296                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
297                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
298                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
299                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
300                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
301                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
302                    break;
303    
304                                  if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
305                                          pMB->mode = MODE_INTRA;                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
306                                          pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
307                                                  pMB->mvs[3] = zeroMV;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
308                                          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);
309                                                  pMB->sad8[3] = 0;                  interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
310                    break;
311    
312                                          iIntra++;          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
313                                          if (iIntra >= iLimit)                  ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
314                                                  return 1;                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
315                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
316                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
317                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
318                    break;
319    
320                                          continue;          default: // pure halfpel position
321                    return (uint8_t *) ref1;
322                                  }                                  }
323            return Reference;
324                          }                          }
325    
326                          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]);  
                                         }  
327    
328                                          /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  static void
329                                             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)
330                                           */  {
331            int xc, yc;
332            const uint8_t * Reference;
333            VECTOR * current;
334            int32_t sad; uint32_t t;
335    
336                                          if (sad8 < pMB->sad16) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
337                                                  pMB->mode = MODE_INTER4V;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
338                                                  pMB->sad8[0] *= 4;  
339                                                  pMB->sad8[1] *= 4;          if (!data->qpel_precision) {
340                                                  pMB->sad8[2] *= 4;                  Reference = GetReference(x, y, data);
341                                                  pMB->sad8[3] *= 4;                  current = data->currentMV;
342                                                  continue;                  xc = x; yc = y;
343            } else { // x and y are in 1/4 precision
344                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
345                    xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
346                    current = data->currentQMV;
347                                          }                                          }
348    
349            sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
350            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
351    
352            sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
353            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
354    
355            if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
356                                                                               (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
357    
358            if (sad < data->iMinSAD[0]) {
359                    data->iMinSAD[0] = sad;
360                    current[0].x = x; current[0].y = y;
361                    *dir = Direction;
362                                  }                                  }
363    
364                          pMB->mode = MODE_INTER;          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
365                          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; }
366                          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
367                          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; }
368                                  pMB->sad16;          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
369                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
370            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
371                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
372    
373                          }                          }
374    
375    static void
376    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
377    {
378            int32_t sad; uint32_t t;
379            const uint8_t * Reference;
380            VECTOR * current;
381    
382            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
383                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
384    
385            if (!data->qpel_precision) {
386                    Reference = GetReference(x, y, data);
387                    current = data->currentMV;
388            } else { // x and y are in 1/4 precision
389                    Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
390                    current = data->currentQMV;
391                          }                          }
392    
393          return 0;          sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
394            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
395    
396            sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
397    
398            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
399                    *(data->iMinSAD) = sad;
400                    current->x = x; current->y = y;
401                    *dir = Direction;
402            }
403  }  }
404    
405    
406  #define CHECK_MV16_ZERO {\  static void
407    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; } } \  
 }  
   
 #if 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)  
408  {  {
409          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          uint32_t t;
410          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const uint8_t * Reference;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
411    
412            if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
413                    (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
414                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
415    
416          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          Reference = GetReference(x, y, data);
417            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
418    
419          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;  
420    
421          currMV->x = 0;          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
422          currMV->y = 0;          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
         currPMV->x = -pred.x;  
         currPMV->y = -pred.y;  
423    
424          return iSAD;          if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
425                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
426                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
427                    *dir = Direction; }
428    
429            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
430                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
431            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
432                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
433            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
434                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
435            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
436                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
437  }  }
 #endif /* 0 */  
438    
439  int32_t  static void
440  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16no4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
441                                           const uint8_t * const pRefH,  {
442                                           const uint8_t * const pRefV,          int32_t sad, xc, yc;
443                                           const uint8_t * const pRefHV,          const uint8_t * Reference;
444                                           const uint8_t * const cur,          uint32_t t;
445                                           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);  
446    
447          if (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
448                  while (!iFound) {                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
449                          iFound = 1;  
450                          backupMV = *currMV;          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
451                          iDirectionBackup = iDirection;  
452            if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
453                          if (iDirectionBackup != 2)                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
454                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  current = data->currentQMV;
455                                                                                     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);  
                 }  
456          } else {          } else {
457                  currMV->x = start_x;                  Reference = GetReference(x, y, data);
458                  currMV->y = start_y;                  current = data->currentMV;
459          }                  xc = x; yc = y;
         return iMinSAD;  
460  }  }
461            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
462                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
463    
464  int32_t          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
465  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  
 */  
466    
467          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
468          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);  
469    
470            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
471                    *(data->iMinSAD) = sad;
472                    current->x = x; current->y = y;
473                    *dir = Direction;
474            }
475    }
476    
477          if (iDirection) {  static void
478                  while (!iFound) {  CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
479                          iFound = 1;  {
480                          backupMV = *currMV;  // maximum speed - for P/B/I decision
481            int32_t sad;
482    
483                          switch (iDirection) {          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
484                          case 1:                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
485    
486                          case 3:          sad = sad32v_c(data->Cur, data->Ref + x/2 + (y/2)*(data->iEdgedWidth),
487                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
488    
489                          case 4:          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
490                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  *(data->iMinSAD) = sad;
491                                                                                   3);                  data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
492                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  *dir = Direction;
493                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          }
494                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
495                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
496                                  break;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
497                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
498                          case 5:          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
499                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,                  data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
500                                                                                   1);          if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
501                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
502    
503                                  break;  }
504    
505                          case 7:  static void
506                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
507                                                                                     backupMV.y, 1);  {
508                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,          int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
509                                                                                   4);          uint32_t t;
510                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
511                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          VECTOR *current;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
512    
513                          case 8:          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
514                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
515                                                                                   2);                  return;
516                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
517                                                                                   4);          if (!data->qpel_precision) {
518                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
519                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                  xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
520                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
521                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                  current = data->currentMV;
522                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                  xcf = xf; ycf = yf;
523                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                  xcb = xb; ycb = yb;
524                                  break;          } else {
525                          default:                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
526                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
527                                                                                   1);                  current = data->currentQMV;
528                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
529                                                                                   2);                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
530                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
531                                                                                   3);          }
532                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
533                                                                                   4);          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
534                     + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
535                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
536                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
537                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
538                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
539                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
540                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
541                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
542                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
543                                  break;  
544            if (sad < *(data->iMinSAD)) {
545                    *(data->iMinSAD) = sad;
546                    current->x = xf; current->y = yf;
547                    *dir = Direction;
548                          }                          }
549                  }                  }
550    
551    static void
552    CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
553    {
554            int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
555            uint32_t k;
556            const uint8_t *ReferenceF;
557            const uint8_t *ReferenceB;
558            VECTOR mvs, b_mvs;
559    
560            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
561    
562            for (k = 0; k < 4; k++) {
563                    mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
564                    b_mvs.x = ((x == 0) ?
565                            data->directmvB[k].x
566                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
567    
568                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
569                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
570                            data->directmvB[k].y
571                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
572    
573                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
574                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
575                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
576                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
577                            return;
578    
579                    if (data->qpel) {
580                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
581                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
582          } else {          } else {
583                  currMV->x = start_x;                          xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
584                  currMV->y = start_y;                          xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
585                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
586                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
587          }          }
588          return iMinSAD;  
589                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
590                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
591    
592                    sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
593                                                    ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
594                    if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
595  }  }
596    
597            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
598    
599  int32_t          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
600  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
601                                    const uint8_t * const pRefH,                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
602                                    const uint8_t * const pRefV,                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
                                   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);  
603    
604          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
605                    *(data->iMinSAD) = sad;
606                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
607                    *dir = Direction;
608            }
609  }  }
610    
611  int32_t  static void
612  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidateDirectno4v(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,  
                                                 const int start_xi,  
                                                 const int start_yi,  
                                                 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)  
613  {  {
614            int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
615            const uint8_t *ReferenceF;
616            const uint8_t *ReferenceB;
617            VECTOR mvs, b_mvs;
618    
619          int32_t iSAD;          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
         int start_x = start_xi, start_y = start_yi;  
620    
621  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
622            b_mvs.x = ((x == 0) ?
623                    data->directmvB[0].x
624                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
625    
626          if (iDirection) {          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
627                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);          b_mvs.y = ((y == 0) ?
628                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);                  data->directmvB[0].y
629                  CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);                  : mvs.y - data->referencemv[0].y);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
630    
631                  do {          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
632                          iDirection = 0;                  || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
633                          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)                  || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
634                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                  || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
635    
636            if (data->qpel) {
637                    xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
638                    xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
639                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
640                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
641            } else {
642                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
643                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
644                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
645                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
646            }
647    
648                          if (bDirection & 2)          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
649                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
650    
651                          if (bDirection & 4)          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
652                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
653                                                                                    (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
654                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
655    
656                          if (bDirection & 8)          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
657                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                  *(data->iMinSAD) = sad;
658                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
659                    *dir = Direction;
660            }
661    }
662    
                         /* now we're doing diagonal checks near our candidate */  
663    
664                          if (iDirection)         //checking if anything found  static void
665    CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
666                          {                          {
                                 bDirection = iDirection;  
                                 iDirection = 0;  
                                 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);  
                                 }  
667    
668                                  if (iDirection) {          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
669                                          bDirection += iDirection;          int32_t bits = 0, sum;
670                                          start_x = currMV->x;          VECTOR * current;
671                                          start_y = currMV->y;          const uint8_t * ptr;
672            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
673    
674            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
675                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
676    
677            if (!data->qpel_precision) {
678                    ptr = GetReference(x, y, data);
679                    current = data->currentMV;
680                    xc = x; yc = y;
681            } else { // x and y are in 1/4 precision
682                    ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
683                    current = data->currentQMV;
684                    xc = x/2; yc = y/2;
685                                  }                                  }
                         } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
                         {  
                                 switch (bDirection) {  
                                 case 2:  
                                         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;  
                                 case 1:  
686    
687                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          for(i = 0; i < 4; i++) {
688                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
689                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
690                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                  fdct(in);
691                                          break;                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
692                                  case 2 + 4:                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
693                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                  if (sum > 0) {
694                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                          cbp |= 1 << (5 - i);
695                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                          bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
696                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                  } else data->temp[i] = 0;
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         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;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          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;  
697                                  }                                  }
698                                  if (!iDirection)  
699                                          break;          //ok, the end. really          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
700                                  else {  
701                                          bDirection = iDirection;          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
702                                          start_x = currMV->x;                  xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
703                                          start_y = currMV->y;                  yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
704    
705                    //chroma U
706                    ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCU, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
707                    transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
708                    fdct(in);
709                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
710                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
711                    if (sum > 0) {
712                            cbp |= 1 << (5 - 4);
713                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
714                                  }                                  }
715    
716                    if (bits < data->iMinSAD[0]) {
717                            //chroma V
718                            ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefCV, 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
719                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
720                            fdct(in);
721                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
722                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
723                            if (sum > 0) {
724                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
725                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
726                          }                          }
727                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
728          }          }
729    
730          return iMinSAD;          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
731            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
732    
733            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
734                    data->iMinSAD[0] = bits;
735                    current[0].x = x; current[0].y = y;
736                    *dir = Direction;
737  }  }
738    
739  int32_t          if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
740  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
741                                             const uint8_t * const pRefH,          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
742                                             const uint8_t * const pRefV,                  data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
743                                             const uint8_t * const pRefHV,          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
744                                             const uint8_t * const cur,                  data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
745                                             const int x,          if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
746                                             const int y,                  data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
747                                             const int start_xi,  
748                                             const int start_yi,  }
749                                             int iMinSAD,  static void
750                                             VECTOR * const currMV,  CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                            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)  
751  {  {
752    
753          int32_t iSAD;          int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
754          int start_x = start_xi, start_y = start_yi;          int32_t sum, bits;
755            VECTOR * current;
756            const uint8_t * ptr;
757            int cbp;
758    
759  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
760                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
761    
762          if (iDirection) {          if (!data->qpel_precision) {
763                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);                  ptr = GetReference(x, y, data);
764                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);                  current = data->currentMV;
765                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);          } else { // x and y are in 1/4 precision
766                  CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);                  ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
767          } else {                  current = data->currentQMV;
768                  int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;          }
769    
770                  do {          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
771                          iDirection = 0;          fdct(in);
772                          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 (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
773                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);          else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
774            if (sum > 0) {
775                    bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
776                    cbp = 1;
777            } else cbp = bits = 0;
778    
779            bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
780    
781            if (bits < data->iMinSAD[0]) {
782                    data->temp[0] = cbp;
783                    data->iMinSAD[0] = bits;
784                    current[0].x = x; current[0].y = y;
785                    *dir = Direction;
786            }
787    }
788    
789    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
790    
791                          if (bDirection & 2)  /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
792    
793                          if (bDirection & 4)  static void
794                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
795    {
796    
797    /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
798    
799                          if (bDirection & 8)          int iDirection;
800                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
801            for(;;) { //forever
802                    iDirection = 0;
803                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
804                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
805                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
806                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
807    
808                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
809    
810                          if (iDirection)         //checking if anything found                  if (iDirection) {               //if anything found
                         {  
811                                  bDirection = iDirection;                                  bDirection = iDirection;
812                                  iDirection = 0;                                  iDirection = 0;
813                                  start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
814                                  start_y = currMV->y;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
815                                  if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
816                                  {                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
817                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);                          } else {                        // what remains here is up or down
818                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
819                                  } 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);  
820                                  }                                  }
821    
822                                  if (iDirection) {                                  if (iDirection) {
823                                          bDirection += iDirection;                                          bDirection += iDirection;
824                                          start_x = currMV->x;                                  x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
825                                  }                                  }
826                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....                  } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
                         {  
827                                  switch (bDirection) {                                  switch (bDirection) {
828                                  case 2:                                  case 2:
829                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
830                                                                                          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);  
831                                          break;                                          break;
832                                  case 1:                                  case 1:
833                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
834                                                                                          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);  
835                                          break;                                          break;
836                                  case 2 + 4:                                  case 2 + 4:
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, 2 + 4);
839                                          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);  
840                                          break;                                          break;
841                                  case 4:                                  case 4:
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, 1 + 4);
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
844                                          break;                                          break;
845                                  case 8:                                  case 8:
846                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
847                                                                                          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);  
848                                          break;                                          break;
849                                  case 1 + 4:                                  case 1 + 4:
850                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
851                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
852                                          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);  
853                                          break;                                          break;
854                                  case 2 + 8:                                  case 2 + 8:
855                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
856                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
857                                          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);  
858                                          break;                                          break;
859                                  case 1 + 8:                                  case 1 + 8:
860                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
861                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
862                                          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);  
863                                          break;                                          break;
864                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
865                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
866                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
867                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
868                                                                                          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);  
869                                          break;                                          break;
870                                  }                                  }
871                                  if (!(iDirection))                          if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
872                                          bDirection = iDirection;                                          bDirection = iDirection;
873                                          start_x = currMV->x;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
874                  }                  }
                 while (1);                              //forever  
875          }          }
         return iMinSAD;  
 }  
   
   
 int32_t  
 Full8_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,  
                            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_MV8_CANDIDATE(dx, dy);  
   
         return iMinSAD;  
876  }  }
877    
878  Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  static void
879    SquareSearch(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)  
880  {  {
881  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          int iDirection;
   
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV = *currMV;  
882    
883          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          do {
884          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);                  iDirection = 0;
885          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);                  if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
886          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
887          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);                  if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
888          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
889          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
890          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);                  if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
891                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
892                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
893    
894          return iMinSAD;                  bDirection = iDirection;
895                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
896            } while (iDirection);
897  }  }
898    
899  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)  static void
900    DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
   
   
 int32_t  
 PMVfastSearch16(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,      /* start is searched first, so it should contain the most */  
                                 const int start_y,  /* likely motion vector for this block */  
                                 const int center_x,     /* center is from where length of MVs is measured */  
                                 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)  
901  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 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;  
   
         VECTOR newMV;  
         VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */  
   
         VECTOR pmv[4];  
         int32_t psad[4];  
   
         MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;  
902    
903          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
   
         int32_t threshA, threshB;  
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
         }  
   
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
   
         if ((x == 0) && (y == 0)) {  
                 threshA = 512;  
                 threshB = 1024;  
         } else {  
                 threshA = psad[0];  
                 threshB = threshA + 256;  
                 if (threshA < 512)  
                         threshA = 512;  
                 if (threshA > 1024)  
                         threshA = 1024;  
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
         }  
904    
905          iFound = 0;          int iDirection;
   
 /* 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.  
 */  
906    
907          currMV->x = start_x;          do {
908          currMV->y = start_y;                  iDirection = 0;
909                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
910                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
911                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
912                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
913    
914          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                 currMV->x = EVEN(currMV->x);  
                 currMV->y = EVEN(currMV->y);  
         }  
915    
916          if (currMV->x > max_dx) {                  if (iDirection) {               //checking if anything found
917                  currMV->x = max_dx;                          bDirection = iDirection;
918                            iDirection = 0;
919                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
920                            if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
921                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
922                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
923                            } else {                        // what remains here is up or down
924                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
925                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
926          }          }
927          if (currMV->x < min_dx) {                          bDirection += iDirection;
928                  currMV->x = min_dx;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
929          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = max_dy;  
930          }          }
931          if (currMV->y < min_dy) {          while (iDirection);
                 currMV->y = min_dy;  
932          }          }
933    
934          iMinSAD =  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
                 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);  
935    
936          if ((iMinSAD < 256) ||  static void
937                  ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  SubpelRefine(const SearchData * const data)
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < (int)(2 * iQuant))        // high chances for SKIP-mode  
938                  {                  {
939                          if (!MVzero(*currMV)) {  /* Do a half-pel or q-pel refinement */
940                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
941                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures          int iDirection; //only needed because macro expects it
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
942    
943                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
944                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
945                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
946                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
947            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
948            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
949            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
950            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
951          }          }
952    
953    static __inline int
954    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
955                                                            const int x, const int y,
956                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
957    
958  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  {
959     vector of the median.          int offset = (x + y*stride)*8;
960     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2          if(!rrv) {
961  */                  uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
962                                                    reference->u + offset, stride);
963          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
964                  iFound = 2;                  sadC += sad8(current->v + offset,
965                                                    reference->v + offset, stride);
966  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.                  if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
967     Otherwise select large Diamond Search.                  return 1;
 */  
   
         if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))  
                 iDiamondSize = 1;               // halfpel!  
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // halfpel!  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  
                 iDiamondSize *= 2;  
   
 /*  
    Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.  
    Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
    Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.  
    If MV is (0,0) subtract offset.  
 */  
   
 // (0,0) is always possible  
968    
969          if (!MVzero(pmv[0]))          } else {
970                  CHECK_MV16_ZERO;                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
971                                                    reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
972                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
973                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
974                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
975                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
976                    return 1;
977            }
978    }
979    
980  // previous frame MV is always possible  static __inline void
981    SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
982    {
983            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
984            pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
985            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
986            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
987    }
988    
989          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))  bool
990                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
991                          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                                   FRAMEINFO * const current,
992                                     FRAMEINFO * const reference,
993                                     const IMAGE * const pRefH,
994                                     const IMAGE * const pRefV,
995                                     const IMAGE * const pRefHV,
996                                     const uint32_t iLimit)
997    {
998            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
999            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
1000            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
1001    
1002  // left neighbour, if allowed          uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
1003            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
1004            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
1005            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
1006    
1007          if (!MVzero(pmv[1]))          uint32_t x, y;
1008                  if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))          uint32_t iIntra = 0;
1009                          if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {          int32_t quant = current->quant, sad00;
1010                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
1011                                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                  (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
1012                                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                  (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
1013    
1014            // some pre-initialized thingies for SearchP
1015            int32_t temp[8];
1016            VECTOR currentMV[5];
1017            VECTOR currentQMV[5];
1018            int32_t iMinSAD[5];
1019            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1020            SearchData Data;
1021            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1022            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1023            Data.currentMV = currentMV;
1024            Data.currentQMV = currentQMV;
1025            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1026            Data.temp = temp;
1027            Data.iFcode = current->fcode;
1028            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1029            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1030            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1031            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1032            Data.dctSpace = dct_space;
1033    
1034            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1035                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1036                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1037                    Data.qpel = 0;
1038            }
1039    
1040            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1041            if (sadInit) (*sadInit) ();
1042    
1043            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1044                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1045                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1046    
1047                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1048                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1049                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1050                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1051    
1052                            else pMB->sad16 =
1053                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1054                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1055                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1056    
1057                            if (Data.chroma) {
1058                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1059                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1060                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1061                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1062                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1063                                  }                                  }
1064    
1065                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                          sad00 = pMB->sad16;
                         }  
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                 pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                 pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1066    
1067  // top right neighbour, if allowed                          if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1068                                          if (!MVzero(pmv[3]))                                  pMB->dquant = NO_CHANGE;
1069                                                  if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))                          } else {
1070                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1071                                                                  if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1072                                                                          if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {                                          if (quant > 31) quant = 31;
1073                                                                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                          else if (quant < 1) quant = 1;
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
1074                                                                                  }                                                                                  }
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
1075                                                                          }                                                                          }
1076                            pMB->quant = current->quant;
1077    
1078    //initial skip decision
1079    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1080                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1081                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1082                                            if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1083                                                    SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1084                                                    continue;
1085                                  }                                  }
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
   
   
 /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.  
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;  
1086          }          }
1087    
1088                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1089                                                    y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1090                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1091                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1092    
1093  /************ (Diamond Search)  **************/  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1094  /*                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1095     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                                  if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1096     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                                          if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1097     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                                                  if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1098     If center then goto step 10.                                                          SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1099     Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.                                  }
1100     Refine by using small diamond and goto step 10.                          }
1101  */                          if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1102                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1103          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                  }
                 MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  
         else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
   
         backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  
   
   
 /* 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;  
1104          }          }
1105    
1106          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1107  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */          {
1108                    current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
                 if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  
                                                                   center_x, center_y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
1109                          }                          }
1110            return 0;
1111                  }                  }
1112    
                 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);  
1113    
1114                          if (iSAD < iMinSAD) {  static __inline int
1115                                  *currMV = newMV;  make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1116                                  iMinSAD = iSAD;  {
1117            int mask = 255, j;
1118            for (j = 0; j < i; j++) {
1119                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1120                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1121                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1122                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1123                    } else
1124                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1125                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1126                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1127                          }                          }
1128                  }                  }
1129            return mask;
1130          }          }
1131    
1132  /*  static __inline void
1133     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1134  */                          int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1135    {
1136    
1137    PMVfast16_Terminate_with_Refine:  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1138          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                 iMinSAD =  
                         Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1139    
1140    PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1141          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1142          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1143          return iMinSAD;          } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
 }  
1144    
1145            if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1146            else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1147    
1148            if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1149            else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1150    
1151            // [1] median prediction
1152            pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1153    
1154            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1155    
1156            pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1157            pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1158    
1159  int32_t          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1160  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1161                                          const uint8_t * const pRefH,                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1162                                          const uint8_t * const pRefV,          } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const uint8_t * const cur,  
                                         const int x,  
                                         const int y,  
                                         const int32_t start_x,  
                                         const 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);  
1163    
1164          if (iDirection) {          if (rrv) {
1165                  while (!iFound) {                  int i;
1166                          iFound = 1;                  for (i = 0; i < 7; i++) {
1167                          backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!                          pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1168                          iDirectionBackup = iDirection;                          pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
   
                         if (iDirectionBackup != 2)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
1169                  }                  }
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
1170          }          }
         return iMinSAD;  
1171  }  }
1172    
1173    static int
1174    ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1175                    int inter4v,
1176                    MACROBLOCK * const pMB,
1177                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1178                    const int x, const int y,
1179                    const MBParam * const pParam,
1180                    const uint32_t MotionFlags,
1181                    const uint32_t GlobalFlags)
1182    {
1183    
1184            int mode = MODE_INTER;
1185    
1186            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1187                    int sad;
1188                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1189                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1190                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1191                            mode = MODE_INTER;
1192                            sad = Data->iMinSAD[0];
1193                    } else {
1194                            mode = MODE_INTER4V;
1195                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1196                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1197                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1198                    }
1199    
1200  int32_t                  /* intra decision */
 Square8_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,  
                                    const int32_t start_x,  
                                    const 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 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  
 */  
   
         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);  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
1201    
1202          if (iDirection) {                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1203                  while (!iFound) {                  if (y != 0)
1204                          iFound = 1;                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1205                          backupMV = *currMV;                  if (x != 0)
1206                            if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1207    
1208                          switch (iDirection) {                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1209                          case 1:                  if (Data->rrv) InterBias *= 4;
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
                         case 2:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
1210    
1211                          case 3:                  if (InterBias < pMB->sad16) {
1212                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                          int32_t deviation;
1213                                                                                   4);                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1214                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                          else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1215                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                                  dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1216                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                                  dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1217                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                                  dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
                                 break;  
1218    
1219                          case 4:                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
1220                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                  }
1221                                                                                   3);                  return mode;
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 break;  
   
                         case 6:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
1222    
1223                                  break;          } else {
1224    
1225                          case 7:                  int bits, intra, i;
1226                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                  VECTOR backup[5], *v;
1227                                                                                     backupMV.y, 1);                  Data->lambda16 = iQuant;
1228                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                  Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
1229    
1230                          case 8:                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1231                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1232                                                                                   2);                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1233                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                          backup[i] = v[i];
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         default:  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,  
                                                                                  3);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
                                 break;  
                         }  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
1234  }  }
1235    
1236                    bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1237                    if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
1238    
1239                    if (inter4v) {
1240                            int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1241                            if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
1242                    }
1243    
1244    
1245                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1246    
1247  int32_t                  if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
 Halfpel8_Refine_c(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)  
 {  
 /* 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);  
1248    
1249          return iMinSAD;                  return mode;
1250            }
1251  }  }
1252    
1253    static void
1254  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  SearchP(const IMAGE * const pRef,
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
1255                             const uint8_t * const pRefH,                             const uint8_t * const pRefH,
1256                             const uint8_t * const pRefV,                             const uint8_t * const pRefV,
1257                             const uint8_t * const pRefHV,                             const uint8_t * const pRefHV,
1258                             const IMAGE * const pCur,                             const IMAGE * const pCur,
1259                             const int x,                             const int x,
1260                             const int y,                             const int y,
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
1261                             const uint32_t MotionFlags,                             const uint32_t MotionFlags,
1262                    const uint32_t GlobalFlags,
1263                             const uint32_t iQuant,                             const uint32_t iQuant,
1264                             const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
1265                             const MBParam * const pParam,                             const MBParam * const pParam,
1266                             const MACROBLOCK * const pMBs,                             const MACROBLOCK * const pMBs,
1267                             const MACROBLOCK * const prevMBs,                             const MACROBLOCK * const prevMBs,
1268                             VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
1269                             VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
1270  {  {
         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;  
1271    
1272          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1273            VECTOR pmv[7];
1274    
1275          int32_t iDiamondSize;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1276                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1277    
1278            get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1279    
1280            Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1281            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1282            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1283            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1284            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1285    
1286            Data->Ref = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1287            Data->RefH = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1288            Data->RefV = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1289            Data->RefHV = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1290            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1291            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1292    
1293            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1294            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1295            Data->qpel_precision = 0;
1296    
1297            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1298    
1299            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1300    
1301            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1302            else Data->predMV = pmv[0];
1303    
1304            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1305            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1306            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1307            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1308            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1309            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1310    
1311            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1312                    threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1313                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1314                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1315            } else
1316                    threshA = 512;
1317    
1318          int32_t min_dx;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1319          int32_t max_dx;                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1320    
1321          VECTOR pmv[4];          if (!Data->rrv) {
1322          int32_t psad[4];                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1323          VECTOR newMV;                          else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1324          VECTOR backupMV;          } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1325          VECTOR startMV;  
1326    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1327    
1328            for (i = 1; i < 7; i++) {
1329                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1330                    CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1331                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1332            }
1333    
1334            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1335                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1336                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1337                    if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1338            else {
1339    
1340  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1341          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                  if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1342                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1343                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1344    
1345                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1346    
1347    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1348            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1349            which makes it more different than the diamond above */
1350    
1351           int32_t threshA, threshB;                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1352          int32_t iFound, bPredEq;                          int32_t bSAD;
1353          int32_t iMinSAD, iSAD;                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1354                            if (Data->rrv) {
1355                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1356                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1357                            }
1358                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1359                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1360    
1361          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1362                                    MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1363                                    if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1364                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1365                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1366                            }
1367    
1368          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1369                            startMV.x = startMV.y = 1;
1370                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1371                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1372    
1373          /* Init variables */                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1374          startMV.x = start_x;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1375          startMV.y = start_y;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1376                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1377                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1378                            }
1379                    }
1380            }
1381    
1382          /* Get maximum range */          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1383          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  if ((!(MotionFlags & HALFPELREFINE16_BITS)) || Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)
1384                            iFcode);                          SubpelRefine(Data);
1385    
1386          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1387                  min_dx = EVEN(min_dx);                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1388                  max_dx = EVEN(max_dx);                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1389          }          }
1390    
1391          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);  
1392    
1393          if ((x == 0) && (y == 0)) {                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1394                  threshA = 512 / 4;                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
                 threshB = 1024 / 4;  
1395    
1396          } else {                  if ((!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE16_BITS)) || (Data->iMinSAD[0] < 200*(int)iQuant)) {
1397                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate? */                          Data->qpel_precision = 1;
1398                  threshB = threshA + 256 / 4;                          SubpelRefine(Data);
1399                  if (threshA < 512 / 4)                  }
1400                          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.  
 */  
1401    
1402            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
1403    
1404  // Prepare for main loop          if (inter4v && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS) ||
1405                            (!(MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS)) || (!(MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS)) ||
1406                            ((!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)) && (!(MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8)) ))) {
1407                    // if decision is BITS-based and all refinement steps will be done in BITS domain, there is no reason to call this loop
1408    
1409    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)                  SearchData Data8;
1410        MainSearchPtr = Square8_MainSearch;                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
   else  
1411    
1412          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1413                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1414          else                  Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1415                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1416    
1417                    if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1418                            // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1419                            int sumx = 0, sumy = 0;
1420                            const int div = 1 + Data->qpel;
1421                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1422    
1423          *currMV = startMV;                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1424                                    sumx += mv[i].x / div;
1425                                    sumy += mv[i].y / div;
1426                            }
1427    
1428          iMinSAD =                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1429                  sad8(cur,                                                                                          (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1430                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,                  }
1431                                                  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  
 */  
1432    
1433          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
                 iFound = 2;  
1434    
1435  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if (Data->rrv) {
1436     Otherwise select large Diamond Search.                          Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1437  */                          Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1438            }
1439    
1440          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))          if (inter4v == MODE_INTER) {
1441                  iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!                  pMB->mode = MODE_INTER;
1442          else                  pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1443                  iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!                  pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1444    
1445          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))                  if(Data->qpel) {
1446                  iDiamondSize *= 2;                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1447                                    = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1448                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1449                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1450                    } else {
1451                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1452                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
1453                    }
1454    
1455            } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1456                    pMB->mode = MODE_INTER4V;
1457                    pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1458            } else { // INTRA mode
1459                    SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1460                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1461            }
1462    
1463  /*  }
    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.  
 */  
1464    
1465  // the median prediction might be even better than mv16  static void
1466    Search8(const SearchData * const OldData,
1467                    const int x, const int y,
1468                    const uint32_t MotionFlags,
1469                    const MBParam * const pParam,
1470                    MACROBLOCK * const pMB,
1471                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1472                    const int block,
1473                    SearchData * const Data)
1474    {
1475            int i = 0;
1476            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1477            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1478            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1479    
1480            if(Data->qpel) {
1481                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1482                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1483                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1484            } else {
1485                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1486                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1487                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1488            }
1489    
1490          if (!MVequal(pmv[0], startMV))          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(center_x, center_y);  
1491    
1492  // (0,0) if needed          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
1493          if (!MVzero(pmv[0]))                  if (Data->rrv) i = 2; else i = 1;
                 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;  
1494    
1495                    Data->Ref = OldData->Ref + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1496                    Data->RefH = OldData->RefH + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1497                    Data->RefV = OldData->RefV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1498                    Data->RefHV = OldData->RefHV + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1499    
1500  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  Data->Cur = OldData->Cur + i * 8 * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1501     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  Data->qpel_precision = 0;
 */  
1502    
1503          if ((iMinSAD <= threshA) ||                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1504                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1505                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
1506                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1507                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                 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.  
 */  
1508    
1509          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1510                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1511    
1512  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1513          iSAD =                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1514                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1515                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                          else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, iFound);  
1516    
1517          if (iSAD < iMinSAD) {                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
1518                  *currMV = newMV;  
1519                  iMinSAD = iSAD;                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1520                                            Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1521                                            Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1522                            }
1523          }          }
1524    
1525          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1526  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                          int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1527    
1528                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
                         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);  
1529    
1530                          if (iSAD < iMinSAD) {                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1531                                  *currMV = newMV;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1532                                  iMinSAD = iSAD;                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1533                          }                          }
1534                  }                  }
1535    
1536                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1537                          iSAD =                                  Data->qpel_precision = 1;
1538                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,                                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1539                                                                    iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1540                                                                    max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  SubpelRefine(Data);
1541                                                                    iQuant, iFound);                  }
1542            }
1543    
1544            if (Data->rrv) {
1545                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1546                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1547            }
1548    
1549                          if (iSAD < iMinSAD) {          if(Data->qpel) {
1550                                  *currMV = newMV;                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1551                                  iMinSAD = iSAD;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1552                    pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1553            } else {
1554                    pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1555                    pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
1556                          }                          }
1557    
1558            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1559            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1560                  }                  }
1561    
1562    /* motion estimation for B-frames */
1563    
1564    static __inline VECTOR
1565    ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1566    {
1567    /* the stupidiest function ever */
1568            return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
1569          }          }
1570    
1571  /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  static void __inline
1572     By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1573  */                                                          const uint32_t iWcount,
1574                                                            const MACROBLOCK * const pMB,
1575                                                            const uint32_t mode_curr)
1576    {
1577    
1578            // [0] is prediction
1579            pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
1580    
1581    PMVfast8_Terminate_with_Refine:          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
         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);  
1582    
1583            pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1584            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1585    
1586    PMVfast8_Terminate_without_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1587          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1588          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1589            } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
1590    
1591          return iMinSAD;          if (y != 0) {
1592                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1593                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1594            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1595    
1596            if (x != 0) {
1597                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1598                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1599            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1600    
1601            if (x != 0 && y != 0) {
1602                    pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1603                    pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1604            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1605  }  }
1606    
1607  int32_t  
1608  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  /* search backward or forward */
1609    static void
1610    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1611                           const uint8_t * const pRefH,                           const uint8_t * const pRefH,
1612                           const uint8_t * const pRefV,                           const uint8_t * const pRefV,
1613                           const uint8_t * const pRefHV,                           const uint8_t * const pRefHV,
1614                           const IMAGE * const pCur,                           const IMAGE * const pCur,
1615                           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,  
1616                           const uint32_t MotionFlags,                           const uint32_t MotionFlags,
                          const uint32_t iQuant,  
1617                           const uint32_t iFcode,                           const uint32_t iFcode,
1618                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
1619                           const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1620                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1621                           VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1622                           VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1623                            SearchData * const Data)
1624  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
1625    
1626          const int32_t iWidth = pParam->width;          int i, iDirection = 255, mask;
1627          const int32_t iHeight = pParam->height;          VECTOR pmv[7];
1628          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1629            *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1630            Data->iFcode = iFcode;
1631            Data->qpel_precision = 0;
1632            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1633    
1634            Data->Ref = pRef->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1635            Data->RefH = pRefH + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1636            Data->RefV = pRefV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1637            Data->RefHV = pRefHV + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16;
1638            Data->RefCU = pRef->u + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1639            Data->RefCV = pRef->v + (x + y * Data->iEdgedWidth/2) * 8;
1640    
1641          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          Data->predMV = *predMV;
1642    
1643          int32_t min_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1644          int32_t max_dx;                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1645    
1646          VECTOR newMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1647          VECTOR backupMV;          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1648    
1649          VECTOR pmv[4];          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         int32_t psad[8];  
1650    
1651          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1652            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1653    
1654  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;  // main loop. checking all predictions
1655          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;          for (i = 0; i < 7; i++) {
1656          MACROBLOCK *oldMB = NULL;                  if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1657                    CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1658            }
1659    
1660            if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1661            else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1662                    else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1663    
1664           int32_t thresh2;          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         int32_t bPredEq;  
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
1665    
1666          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          SubpelRefine(Data);
1667    
1668          if (oldMBs == NULL) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1669                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1670  //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1671                    Data->qpel_precision = 1;
1672                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1673                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1674                    SubpelRefine(Data);
1675          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1676    
1677  /* Get maximum range */  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
1678    
1679          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1680                  min_dx = EVEN(min_dx);          else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1681                  max_dx = EVEN(max_dx);  
1682                  min_dy = EVEN(min_dy);          if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1683                  max_dy = EVEN(max_dy);                  *best_sad = *Data->iMinSAD;
1684                    pMB->mode = mode_current;
1685                    if (Data->qpel) {
1686                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1687                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1688                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1689                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1690                            else
1691                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1692                    } else {
1693                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1694                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1695                    }
1696                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1697                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1698          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
1699    
1700  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1701          MinSAD=SAD          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1702          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  }
1703                  and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
1704          If SAD<=256 goto Step 10.  static void
1705  */  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1706                                    const IMAGE * const f_Ref,
1707                                    const IMAGE * const b_Ref,
1708                                    MACROBLOCK * const pMB,
1709                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1710                                    const SearchData * const Data)
1711    {
1712            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1713            int32_t sum;
1714            const int div = 1 + Data->qpel;
1715            int k;
1716            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1717    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1718    
1719            for (k = 0; k < 4; k++) {
1720                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1721                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1722                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1723                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1724            }
1725    
1726            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1727            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1728            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1729            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1730    
1731            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1732                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1733                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1734                                            stride);
1735    
1736            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1737    
1738            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1739                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1740                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1741                                            stride);
1742    
1743            if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1744                    pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1745                    for (k = 0; k < 4; k++) {
1746                            pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1747                            pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1748                    }
1749            }
1750    }
1751    
1752  // Prepare for main loop  static __inline uint32_t
1753    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1754                                    const uint8_t * const f_RefH,
1755                                    const uint8_t * const f_RefV,
1756                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1757                                    const IMAGE * const b_Ref,
1758                                    const uint8_t * const b_RefH,
1759                                    const uint8_t * const b_RefV,
1760                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1761                                    const IMAGE * const pCur,
1762                                    const int x, const int y,
1763                                    const uint32_t MotionFlags,
1764                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1765                                    const MBParam * const pParam,
1766                                    MACROBLOCK * const pMB,
1767                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1768                                    int32_t * const best_sad,
1769                                    SearchData * const Data)
1770    
1771    {
1772            int32_t skip_sad;
1773            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1774            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1775    
1776            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1777            Data->Ref = f_Ref->y + k;
1778            Data->RefH = f_RefH + k;
1779            Data->RefV = f_RefV + k;
1780            Data->RefHV = f_RefHV + k;
1781            Data->bRef = b_Ref->y + k;
1782            Data->bRefH = b_RefH + k;
1783            Data->bRefV = b_RefV + k;
1784            Data->bRefHV = b_RefHV + k;
1785            Data->RefCU = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1786            Data->RefCV = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1787            Data->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1788            Data->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1789    
1790            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1791            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1792            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1793            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1794            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1795    
1796            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1797            Data->qpel_precision = 0;
1798    
1799            for (k = 0; k < 4; k++) {
1800                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1801                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1802                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1803                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1804    
1805                    if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1806                            | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1807    
1808                            *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1809                            pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1810                            pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1811                            return 256*4096;
1812                    }
1813                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1814                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1815                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1816                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1817                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1818                            break;
1819                    }
1820            }
1821    
1822            CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1823    
1824            CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1825    
1826    // initial (fast) skip decision
1827            if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1828                    //possible skip
1829                    if (Data->chroma) {
1830                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1831                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1832                    } else {
1833                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1834                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1835                    }
1836            }
1837    
1838          currMV->x = start_x;          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1839          currMV->y = start_y;          skip_sad = *Data->iMinSAD;
1840    
1841          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1842                  currMV->x = EVEN(currMV->x);  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
                 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 **************/  
1843    
1844  // previous frame MV          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1845          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                  else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1846                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1847    
1848  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
 // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want  
1849    
1850          if ((x == 0) && (y == 0)) {          SubpelRefine(Data);
                 thresh2 = 512;  
         } else {  
 /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */  
1851    
1852                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
         }  
1853    
1854  // MV=(0,0) is often a good choice          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1855            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1856    
1857          CHECK_MV16_ZERO;          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1858    
1859            for (k = 0; k < 4; k++) {
1860                    pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1861                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1862                                                            ? Data->directmvB[k].x
1863                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1864                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1865                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1866                                                            ? Data->directmvB[k].y
1867                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1868                    if (Data->qpel) {
1869                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1870                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1871                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1872                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1873                    }
1874    
1875  // left neighbour, if allowed                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1876          if (x != 0) {                          pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1877                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1878                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1879                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                          pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1880                            break;
1881                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
1882          }          }
1883  // top neighbour, if allowed          return skip_sad;
1884          if (y != 0) {  }
1885                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
1886                          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  static void
1887                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1888                                    const uint8_t * const f_RefH,
1889                                    const uint8_t * const f_RefV,
1890                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1891                                    const IMAGE * const b_Ref,
1892                                    const uint8_t * const b_RefH,
1893                                    const uint8_t * const b_RefV,
1894                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1895                                    const IMAGE * const pCur,
1896                                    const int x, const int y,
1897                                    const uint32_t fcode,
1898                                    const uint32_t bcode,
1899                                    const uint32_t MotionFlags,
1900                                    const MBParam * const pParam,
1901                                    const VECTOR * const f_predMV,
1902                                    const VECTOR * const b_predMV,
1903                                    MACROBLOCK * const pMB,
1904                                    int32_t * const best_sad,
1905                                    SearchData * const fData)
1906    
1907    {
1908    
1909            int iDirection, i, j;
1910            SearchData bData;
1911    
1912            fData->qpel_precision = 0;
1913            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1914            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1915            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1916            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1917    
1918            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1919            bData.bRef = fData->Ref = f_Ref->y + i;
1920            bData.bRefH = fData->RefH = f_RefH + i;
1921            bData.bRefV = fData->RefV = f_RefV + i;
1922            bData.bRefHV = fData->RefHV = f_RefHV + i;
1923            bData.Ref = fData->bRef = b_Ref->y + i;
1924            bData.RefH = fData->bRefH = b_RefH + i;
1925            bData.RefV = fData->bRefV = b_RefV + i;
1926            bData.RefHV = fData->bRefHV = b_RefHV + i;
1927            bData.b_RefCU = fData->RefCU = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1928            bData.b_RefCV = fData->RefCV = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1929            bData.RefCU = fData->b_RefCU = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1930            bData.RefCV = fData->b_RefCV = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1931    
1932    
1933            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1934            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1935            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1936    
1937            get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode - fData->qpel, 0, 0);
1938            get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode - fData->qpel, 0, 0);
1939    
1940            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1941            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1942            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1943            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1944    
1945            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1946            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1947            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1948            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1949    
1950            CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
1951    
1952    //diamond
1953            do {
1954                    iDirection = 255;
1955                    // forward MV moves
1956                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1957    
1958                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1959                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1960                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1961                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1962    
1963                    // backward MV moves
1964                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1965                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1966                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1967                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1968                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1969                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1970    
1971            } while (!(iDirection));
1972    
1973    //qpel refinement
1974            if (fData->qpel) {
1975                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1976                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1977                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1978                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1979                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1980                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1981                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1982                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1983                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1984                    SubpelRefine(fData);
1985                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1986                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1987                    SubpelRefine(&bData);
1988            }
1989    
1990            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1991    
1992            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1993                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1994                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1995                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1996                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1997                    if (fData->qpel) {
1998                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1999                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
2000                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
2001                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
2002                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
2003                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
2004                    } else {
2005                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
2006                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
2007                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
2008                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
2009                    }
2010            }
2011    }
2012    
2013    void
2014    MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
2015                                             FRAMEINFO * const frame,
2016                                             const int32_t time_bp,
2017                                             const int32_t time_pp,
2018                                             // forward (past) reference
2019                                             const MACROBLOCK * const f_mbs,
2020                                             const IMAGE * const f_ref,
2021                                             const IMAGE * const f_refH,
2022                                             const IMAGE * const f_refV,
2023                                             const IMAGE * const f_refHV,
2024                                             // backward (future) reference
2025                                             const FRAMEINFO * const b_reference,
2026                                             const IMAGE * const b_ref,
2027                                             const IMAGE * const b_refH,
2028                                             const IMAGE * const b_refV,
2029                                             const IMAGE * const b_refHV)
2030    {
2031            uint32_t i, j;
2032            int32_t best_sad;
2033            uint32_t skip_sad;
2034            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2035            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2036    
2037            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2038    
2039            const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2040            const int32_t TRD = time_pp;
2041    
2042    // some pre-inintialized data for the rest of the search
2043    
2044            SearchData Data;
2045            int32_t iMinSAD;
2046            VECTOR currentMV[3];
2047            VECTOR currentQMV[3];
2048            int32_t temp[8];
2049            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2050            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2051            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2052            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2053            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2054            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2055            Data.rounding = 0;
2056            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2057            Data.temp = temp;
2058    
2059            Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2060            // note: i==horizontal, j==vertical
2061            for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
2062    
2063                    f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
2064    
2065                    for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2066                            MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2067                            const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2068    
2069    /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2070                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2071                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2072                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2073                                            continue;
2074                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
2075    
2076  // top right neighbour, if allowed                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2077                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {                          Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2078                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2079                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                          pMB->quant = frame->quant;
2080                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
2081    /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2082            and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2083                            skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2084                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2085                                                                            &frame->image,
2086                                                                            i, j,
2087                                                                            frame->motion_flags,
2088                                                                            TRB, TRD,
2089                                                                            pParam,
2090                                                                            pMB, b_mb,
2091                                                                            &best_sad,
2092                                                                            &Data);
2093    
2094                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2095    
2096                            // forward search
2097                            SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2098                                                    &frame->image, i, j,
2099                                                    frame->motion_flags,
2100                                                    frame->fcode, pParam,
2101                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2102                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2103    
2104                            // backward search
2105                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2106                                                    &frame->image, i, j,
2107                                                    frame->motion_flags,
2108                                                    frame->bcode, pParam,
2109                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2110                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2111    
2112                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2113                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2114                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2115                                                    &frame->image,
2116                                                    i, j,
2117                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2118                                                    frame->motion_flags,
2119                                                    pParam,
2120                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2121                                                    pMB, &best_sad,
2122                                                    &Data);
2123    
2124    // final skip decision
2125                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2126                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2127                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2128    
2129                            switch (pMB->mode) {
2130                                    case MODE_FORWARD:
2131                                            f_count++;
2132                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2133                                            break;
2134                                    case MODE_BACKWARD:
2135                                            b_count++;
2136                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2137                                            break;
2138                                    case MODE_INTERPOLATE:
2139                                            i_count++;
2140                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2141                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2142                                            break;
2143                                    case MODE_DIRECT:
2144                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2145                                            d_count++;
2146                                    default:
2147                                            break;
2148                            }
2149                          }                          }
                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
2150                  }                  }
2151          }          }
2152    
2153  /* Terminate if MinSAD <= T_2  static __inline void
2154     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2155  */                                  const uint8_t * const pCur,
2156                                    const int x,
2157                                    const int y,
2158                                    const MBParam * const pParam,
2159                                    MACROBLOCK * const pMBs,
2160                                    SearchData * const Data)
2161    {
2162    
2163          if ((iMinSAD <= thresh2)          int i, mask;
2164                  || (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&          VECTOR pmv[3];
2165                          ((int32_t) iMinSAD <= prevMB->sad16))) {          MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
         }  
2166    
2167  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/          for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2168    
2169          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV          //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2170          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X          if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2171          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y          else
2172                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2173                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2174                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2175                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2176                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2177    
2178          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2179                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2180    
2181  // left neighbour          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2182          if (x != 0)          Data->Ref = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);  
2183    
2184  // top neighbour          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2185          if (y != 0)          pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2186                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,          pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2187                                                           (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);          pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2188            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2189    
2190  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
2191            Data->iMinSAD[1] -= 50;
2192            Data->iMinSAD[2] -= 50;
2193            Data->iMinSAD[3] -= 50;
2194            Data->iMinSAD[4] -= 50;
2195    
2196          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);  
2197    
2198  // bottom neighbour, dito                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2199          if ((uint32_t) y != iHcount - 1)                          CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2200                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,                  if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2201                                                           (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);                          CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2202    
2203  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2204          if (iMinSAD <= thresh2) {                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
2205          }          }
2206    
2207  /************ (if Diamond Search)  **************/          for (i = 0; i < 4; i++) {
2208                    MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2209          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2210                    MB->mode = MODE_INTER;
2211                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2212            }
2213    }
2214    
2215          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)  #define INTRA_THRESH    2400
2216                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;  #define INTER_THRESH    1100
         else  
          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;  
2217    
2218  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */  int
2219    MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2220                            const FRAMEINFO * const Current,
2221                            const MBParam * const pParam,
2222                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2223                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2224                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2225                            const int b_thresh)
2226    {
2227            uint32_t x, y, intra = 0;
2228            int sSAD = 0;
2229            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2230            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2231            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2232            int s = 0, blocks = 0;
2233    
2234            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2235            VECTOR currentMV[5];
2236            SearchData Data;
2237            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2238            Data.currentMV = currentMV;
2239            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2240            Data.iFcode = Current->fcode;
2241            Data.temp = temp;
2242            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2243    
2244          iSAD =          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2245                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2246                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,          else
2247                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                  if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2248                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
         if (iSAD < iMinSAD) {  
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2249    
2250            InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2251            if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
2252    
2253          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if (sadInit) (*sadInit) ();
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2254    
2255                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2256                          iSAD =                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2257                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                          int i;
2258                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                          blocks += 4;
2259                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
2260                                                                    2, iFcode, iQuant, 0);                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2261                            else { //extrapolation of the vector found for last frame
2262                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2263                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2264                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2265                                            (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2266                            }
2267    
2268                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2269    
2270                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2271                                    int dev;
2272                                    MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2273                                    if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2274                                            dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2275                                                                            pParam->edged_width);
2276                                            if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2277                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2278                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2279                  }                  }
   
                 if (iSAD < iMinSAD) {  
                         *currMV = newMV;  
                         iMinSAD = iSAD;  
2280                  }                  }
2281                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2282    
2283                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                                  sSAD += pMB->sad16;
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);  
   
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
2284                          }                          }
2285                  }                  }
2286          }          }
2287    
2288  /***************        Choose best MV found     **************/          sSAD /= blocks;
2289            s = (10*s) / blocks;
   EPZS16_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step  
                 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);  
2290    
2291    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if (s > 5) sSAD += (s - 4) * (180 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2292    
2293          *oldMB = *prevMB;          if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2294            emms();
2295          currPMV->x = currMV->x - center_x;          return B_VOP;
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
2296  }  }
2297    
2298    
2299  int32_t  static WARPPOINTS
2300  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
                         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,  
2301                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
2302                          const MACROBLOCK * const pMBs,                                  const FRAMEINFO * const current,
2303                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  const FRAMEINFO * const reference,
2304                          VECTOR * const currMV,                                  const IMAGE * const pRefH,
2305                          VECTOR * const currPMV)                                  const IMAGE * const pRefV,
2306                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2307  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
2308    
2309          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2310          const int32_t iWidth = pParam->width;          const int deltay=8;
2311          const int32_t iHeight = pParam->height;          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
2312    
2313          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          WARPPOINTS gmc;
2314    
2315          int32_t iDiamondSize = 1;          uint32_t mx, my;
2316    
2317          int32_t min_dx;          int MBh = pParam->mb_height;
2318          int32_t max_dx;          int MBw = pParam->mb_width;
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2319    
2320          VECTOR newMV;          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2321          VECTOR backupMV;          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2322            double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2323            double a,b,c,n,denom;
2324            double meanx,meany;
2325            int num,oldnum;
2326    
2327          VECTOR pmv[4];          if (!MBmask) { fprintf(stderr,"Mem error\n");
2328          int32_t psad[8];                                 gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2329                                                    gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2330                                                    gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2331                                            return gmc; }
2332    
2333          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);  // filter mask of all blocks
2334    
2335            for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2336            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2337            {
2338                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2339                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2340                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2341    
2342  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2343          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;                          continue;
2344    
2345          int32_t bPredEq;                  if ( ( (ABS(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2346          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                  &&   ( (ABS(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2347                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2348                    &&   ( (ABS(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (ABS(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2349                            MBmask[mbnum]=1;
2350            }
2351    
2352          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2353            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2354            {
2355                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
2356    
2357  /* Get maximum range */                  const int mbnum = mx + my * MBw;
2358          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  if (!MBmask[mbnum])
2359                            iFcode);                          continue;
2360    
2361  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2362                            MBmask[mbnum] = 0;
2363                    if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2364                            MBmask[mbnum] = 0;
2365    
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
2366          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
2367    
2368            emms();
2369    
2370  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          do {            /* until convergence */
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
2371    
2372  // Prepare for main loop          a = b = c = n = 0;
2373            DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2374            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2375                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2376                    {
2377                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2378                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2379                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2380    
2381                            if (!MBmask[mbnum])
2382                                    continue;
2383    
2384          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          n++;
2385                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                          a += 16*mx+8;
2386                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                          b += 16*my+8;
2387          }                          c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2388    
2389                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2390                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2391                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2392                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2393                    }
2394    
2395            denom = a*a+b*b-c*n;
2396    
2397    /* Solve the system:     sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2398    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2399    
2400            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2401            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                + b*DtimesF[3];
2402            sol[2] =  b*DtimesF[0]                - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2403            sol[3] =                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2404    
2405            sol[0] /= denom;
2406            sol[1] /= denom;
2407            sol[2] /= denom;
2408            sol[3] /= denom;
2409    
2410            meanx = meany = 0.;
2411            oldnum = 0;
2412            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2413                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2414                    {
2415                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2416                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2417                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2418    
2419          if (currMV->x > max_dx)                          if (!MBmask[mbnum])
2420                  currMV->x = max_dx;                                  continue;
2421          if (currMV->x < min_dx)  
2422                  currMV->x = min_dx;                          oldnum++;
2423          if (currMV->y > max_dy)                          meanx += ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2424                  currMV->y = max_dy;                          meany += ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2425          if (currMV->y < min_dy)                  }
                 currMV->y = min_dy;  
2426    
2427  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2428                    meanx /= oldnum;
2429            else
2430                    meanx = 0.25;
2431    
2432            if (4*meany > oldnum)
2433                    meany /= oldnum;
2434            else
2435                    meany = 0.25;
2436    
2437          iMinSAD =  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2438                  sad8(cur,          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2439                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  */
2440                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);          num = 0;
2441          iMinSAD +=          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2442                  calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2443                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);                  {
2444                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2445                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2446                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2447    
2448                            if (!MBmask[mbnum])
2449                                    continue;
2450    
2451  // thresh1 is fixed to 256                          if  ( ( ABS(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2452          if (iMinSAD < 256 / 4) {                             || ( ABS(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2453                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                                  MBmask[mbnum]=0;
2454                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          else
2455                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                                  num++;
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
2456          }          }
2457    
2458  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
2459    
2460            if (num < 4)
2461            {
2462                    gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y= gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y= gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y=0;
2463            } else {
2464    
2465  // MV=(0,0) is often a good choice                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2466          CHECK_MV8_ZERO;                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
2467    
2468  // previous frame MV                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2469          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                  gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2470    
2471  // left neighbour, if allowed                  gmc.duv[2].x=0;
2472          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                  gmc.duv[2].y=0;
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
2473                  }                  }
2474                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  //      fprintf(stderr,"wp1 = ( %4d, %4d)  wp2 = ( %4d, %4d) \n", gmc.duv[0].x, gmc.duv[0].y, gmc.duv[1].x, gmc.duv[1].y);
2475    
2476            free(MBmask);
2477    
2478            return gmc;
2479          }          }
2480  // top neighbour, if allowed  
2481          if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  // functions which perform BITS-based search/bitcount
2482                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
2483                          pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  static int
2484                          pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2485                                    const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2486                                    const MBParam * const pParam,
2487                                    const uint32_t MotionFlags)
2488    {
2489            int i, iDirection;
2490            int32_t bsad[5];
2491    
2492            CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2493    
2494            if (Data->qpel) {
2495                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2496                            Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2497                            Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2498                  }                  }
2499                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);                  Data->qpel_precision = 1;
2500                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2501    
2502                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2503                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2504                            return 0; //quick stop
2505    
2506  // top right neighbour, if allowed                  if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2507                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2508                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2509                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);                                                  pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2510                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                          Data->qpel_precision = 0;
2511                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2512                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2513                          }                          }
2514                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
2515            } else { // not qpel
2516    
2517                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2518                    //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2519                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2520                            return 0; //inter
2521                  }                  }
2522          }          }
2523    
2524  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
2525    
2526          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
2527    
2528  */          if (Data->qpel) {
2529                    if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2530                            for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2531                                    Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2532                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
2533                            }
2534    
2535  /* Terminate if MinSAD <= T_2                          // preparing for qpel-precision search
2536     Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]                          Data->qpel_precision = 1;
2537  */                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2538                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
2539                    }
2540                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2541            }
2542    
2543          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2544                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2545                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                  if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2546                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2547                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;          }
2548            return Data->iMinSAD[0];
2549          }          }
2550    
 /************ (Diamond Search)  **************/  
2551    
2552          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */  static int
2553    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2554                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2555                                            const int x, const int y,
2556                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2557                                            const VECTOR * const backup)
2558    {
2559    
2560          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2561                  iDiamondSize *= 2;          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2562            int sumx = 0, sumy = 0;
2563            int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2564    
2565            memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2566            CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2567    
2568            for (i = 0; i < 4; i++) {
2569                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2570                    Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2571                    Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2572                    Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2573                    Data8->Ref = Data->Ref + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2574                    Data8->RefH = Data->RefH + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2575                    Data8->RefV = Data->RefV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2576                    Data8->RefHV = Data->RefHV + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2577    
2578                    if(Data->qpel) {
2579                            Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2580                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2581                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2582                    } else {
2583                            Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2584                            if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2585                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2586                    }
2587    
2588  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2589                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
2590    
2591  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment                  *Data8->iMinSAD += t;
2592    
2593    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2594        MainSearchPtr = Square8_MainSearch;                  // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2595    else                  if (Data8->qpel) {
2596                            if (!(Data8->currentQMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentQMV->y == backup[i+1].y))
2597                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2598                    } else {
2599                            if (!(Data8->currentMV->x == backup[i+1].x && Data8->currentMV->y == backup[i+1].y))
2600                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2601                    }
2602    
2603          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)                  if (Data8->qpel) {
2604                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2605          else                                  int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2606                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                                  Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2607                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2608                                    Data8->qpel_precision = 0;
2609                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2610                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2611    
2612          iSAD =                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2613                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                                          CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
                                                   currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,  
                                                   min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                   iQuant, 0);  
2614    
2615                                    if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2616                                            SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
2617    
2618          if (iSAD < iMinSAD) {                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2619    
2620          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2621  /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                                          Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2622                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2623                                    }
2624    
2625                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                                  Data8->qpel_precision = 1;
2626                          iSAD =                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2627                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
                                                                   pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);  
2628    
                         if (iSAD < iMinSAD) {  
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
2629                  }                  }
2630                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2631    
2632                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  } else // not qpel
2633                          iSAD =                          if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
                                 (*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);  
2634    
2635                          if (iSAD < iMinSAD) {                  //checking vector equal to predicion
2636                                  *currMV = newMV;                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2637                                  iMinSAD = iSAD;                          const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2638                          }                          if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2639                  }                                  CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2640          }          }
2641    
2642  /***************        Choose best MV found     **************/                  bits += *Data8->iMinSAD;
2643                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
2644    
2645    EPZS8_Terminate_with_Refine:                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2646          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                  if(Data->qpel) {
2647                  iMinSAD =                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2648                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2649                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2650                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2651                            sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2652                    } else {
2653                            pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2654                            pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2655                            sumx += Data8->currentMV->x;
2656                            sumy += Data8->currentMV->y;
2657                    }
2658                    pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2659                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2660                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2661            }
2662    
2663            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2664                    const uint8_t * ptr;
2665                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2666                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2667    
2668                    //chroma U
2669                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCU, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2670                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2671                    fdct(in);
2672                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2673                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2674                    if (i > 0) {
2675                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2676                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2677                    }
2678    
2679                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2680                            //chroma V
2681                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefCV, 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2682                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2683                            fdct(in);
2684                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2685                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2686                            if (i > 0) {
2687                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2688                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2689                            }
2690                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2691                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2692                    }
2693            }
2694    
2695            return bits;
2696    }
2697    
2698    
2699    static int
2700    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2701    {
2702            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2703            int cbp = 0, i, t, dc = 0, b_dc = 1024;
2704            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2705            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2706    
2707            for(i = 0; i < 4; i++) {
2708                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2709    
2710                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2711                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2712                    fdct(in);
2713                    b_dc = dc;
2714                    dc = in[0];
2715                    in[0] -= b_dc;
2716                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2717                    else quant4_intra_c(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2718    
2719                    b_dc = dc;
2720                    dc = coeff[0];
2721                    if (i != 0) coeff[0] -= b_dc;
2722    
2723                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2724                    Data->temp[i] = t;
2725                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2726                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2727            }
2728    
2729            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2730                    uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2731                    //chroma U
2732                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2733                    fdct(in);
2734                    in[0] -= 1024;
2735                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2736                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2737    
2738                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2739                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2740    
2741                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2742                            iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);
2743                            //chroma V
2744                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2745                            fdct(in);
2746                            in[0] -= 1024;
2747                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2748                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2749    
2750    EPZS8_Terminate_without_Refine:                          bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2751                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2752    
2753          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2754          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2755          return iMinSAD;                  }
2756            }
2757            return bits;
2758  }  }

Legend:
Removed from v.652  
changed lines
  Added in v.973

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