[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 346, Sun Jul 28 02:55:41 2002 UTC revision 985, Mon Apr 14 13:00:57 2003 UTC
# Line 28  Line 28 
28   *   *
29   *************************************************************************/   *************************************************************************/
30    
 /**************************************************************************  
  *  
  *  Modifications:  
  *  
  *      01.05.2002      updated MotionEstimationBVOP  
  *      25.04.2002 partial prevMB conversion  
  *  22.04.2002 remove some compile warning by chenm001 <chenm001@163.com>  
  *  14.04.2002 added MotionEstimationBVOP()  
  *  02.04.2002 add EPZS(^2) as ME algorithm, use PMV_USESQUARES to choose between  
  *             EPZS and EPZS^2  
  *  08.02.2002 split up PMVfast into three routines: PMVFast, PMVFast_MainLoop  
  *             PMVFast_Refine to support multiple searches with different start points  
  *  07.01.2002 uv-block-based interpolation  
  *  06.01.2002 INTER/INTRA-decision is now done before any SEARCH8 (speedup)  
  *             changed INTER_BIAS to 150 (as suggested by suxen_drol)  
  *             removed halfpel refinement step in PMVfastSearch8 + quality=5  
  *             added new quality mode = 6 which performs halfpel refinement  
  *             filesize difference between quality 5 and 6 is smaller than 1%  
  *             (Isibaar)  
  *  31.12.2001 PMVfastSearch16 and PMVfastSearch8 (gruel)  
  *  30.12.2001 get_range/MotionSearchX simplified; blue/green bug fix  
  *  22.12.2001 commented best_point==99 check  
  *  19.12.2001 modified get_range (purple bug fix)  
  *  15.12.2001 moved pmv displacement from mbprediction  
  *  02.12.2001 motion estimation/compensation split (Isibaar)  
  *  16.11.2001 rewrote/tweaked search algorithms; pross@cs.rmit.edu.au  
  *  10.11.2001 support for sad16/sad8 functions  
  *  28.08.2001 reactivated MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  24.08.2001 removed MODE_INTER4V_Q, disabled MODE_INTER4V for EXT_MODE  
  *  22.08.2001 added MODE_INTER4V_Q  
  *  20.08.2001 added pragma to get rid of internal compiler error with VC6  
  *             idea by Cyril. Thanks.  
  *  
  *  Michael Militzer <isibaar@videocoding.de>  
  *  
  **************************************************************************/  
   
31  #include <assert.h>  #include <assert.h>
32  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
33  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
34    #include <string.h>     // memcpy
35    #include <math.h>       // lrint
36    
37  #include "../encoder.h"  #include "../encoder.h"
38  #include "../utils/mbfunctions.h"  #include "../utils/mbfunctions.h"
39  #include "../prediction/mbprediction.h"  #include "../prediction/mbprediction.h"
40  #include "../global.h"  #include "../global.h"
41  #include "../utils/timer.h"  #include "../utils/timer.h"
42    #include "../image/interpolate8x8.h"
43    #include "motion_est.h"
44  #include "motion.h"  #include "motion.h"
45  #include "sad.h"  #include "sad.h"
46    #include "../utils/emms.h"
47    #include "../dct/fdct.h"
48    
49    /*****************************************************************************
50     * Modified rounding tables -- declared in motion.h
51  static int32_t lambda_vec16[32] =       /* rounded values for lambda param for weight of motion bits as in modified H.26L */   * Original tables see ISO spec tables 7-6 -> 7-9
52  { 0, (int) (1.00235 + 0.5), (int) (1.15582 + 0.5), (int) (1.31976 + 0.5),   ****************************************************************************/
53                  (int) (1.49591 + 0.5), (int) (1.68601 + 0.5),  
54          (int) (1.89187 + 0.5), (int) (2.11542 + 0.5), (int) (2.35878 + 0.5),  const uint32_t roundtab[16] =
55                  (int) (2.62429 + 0.5), (int) (2.91455 + 0.5),  {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 };
56          (int) (3.23253 + 0.5), (int) (3.58158 + 0.5), (int) (3.96555 + 0.5),  
57                  (int) (4.38887 + 0.5), (int) (4.85673 + 0.5),  /* K = 4 */
58          (int) (5.37519 + 0.5), (int) (5.95144 + 0.5), (int) (6.59408 + 0.5),  const uint32_t roundtab_76[16] =
59                  (int) (7.31349 + 0.5), (int) (8.12242 + 0.5),  { 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 };
60          (int) (9.03669 + 0.5), (int) (10.0763 + 0.5), (int) (11.2669 + 0.5),  
61                  (int) (12.6426 + 0.5), (int) (14.2493 + 0.5),  /* K = 2 */
62          (int) (16.1512 + 0.5), (int) (18.442 + 0.5), (int) (21.2656 + 0.5),  const uint32_t roundtab_78[8] =
63                  (int) (24.8580 + 0.5), (int) (29.6436 + 0.5),  { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1  };
64          (int) (36.4949 + 0.5)  
65  };  /* K = 1 */
66    const uint32_t roundtab_79[4] =
67  static int32_t *lambda_vec8 = lambda_vec16;     /* same table for INTER and INTER4V for now */  { 0, 1, 0, 0 };
68    
69    #define INITIAL_SKIP_THRESH     (10)
70    #define FINAL_SKIP_THRESH       (50)
71  // mv.length table  #define MAX_SAD00_FOR_SKIP      (20)
72  static const uint32_t mvtab[33] = {  #define MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP (22)
73          1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7,  
74          9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10,  #define CHECK_CANDIDATE(X,Y,D) { \
75          10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,  CheckCandidate((X),(Y), (D), &iDirection, data ); }
76          10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12  
77  };  /*****************************************************************************
78     * Code
79     ****************************************************************************/
 static __inline uint32_t  
 mv_bits(int32_t component,  
                 const uint32_t iFcode)  
 {  
         if (component == 0)  
                 return 1;  
   
         if (component < 0)  
                 component = -component;  
   
         if (iFcode == 1) {  
                 if (component > 32)  
                         component = 32;  
   
                 return mvtab[component] + 1;  
         }  
   
         component += (1 << (iFcode - 1)) - 1;  
         component >>= (iFcode - 1);  
   
         if (component > 32)  
                 component = 32;  
   
         return mvtab[component] + 1 + iFcode - 1;  
 }  
   
80    
81  static __inline uint32_t  static __inline uint32_t
82  calc_delta_16(const int32_t dx,  d_mv_bits(int x, int y, const VECTOR pred, const uint32_t iFcode, const int qpel, const int rrv)
                           const int32_t dy,  
                           const uint32_t iFcode,  
                           const uint32_t iQuant)  
 {  
         return NEIGH_TEND_16X16 * lambda_vec16[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  
                                                                                                           mv_bits(dy, iFcode));  
 }  
   
 static __inline uint32_t  
 calc_delta_8(const int32_t dx,  
                          const int32_t dy,  
                          const uint32_t iFcode,  
                          const uint32_t iQuant)  
 {  
         return NEIGH_TEND_8X8 * lambda_vec8[iQuant] * (mv_bits(dx, iFcode) +  
                                                                                                    mv_bits(dy, iFcode));  
 }  
   
 bool  
 MotionEstimation(MBParam * const pParam,  
                                  FRAMEINFO * const current,  
                                  FRAMEINFO * const reference,  
                                  const IMAGE * const pRefH,  
                                  const IMAGE * const pRefV,  
                                  const IMAGE * const pRefHV,  
                                  const uint32_t iLimit)  
 {  
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
         MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;  
         MACROBLOCK *const prevMBs = reference->mbs;  
         const IMAGE *const pCurrent = &current->image;  
         const IMAGE *const pRef = &reference->image;  
   
         static const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };  
         VECTOR predMV;  
   
         int32_t x, y;  
         int32_t iIntra = 0;  
         VECTOR pmv;  
   
         if (sadInit)  
                 (*sadInit) ();  
   
         for (y = 0; y < iHcount; y++)   {  
                 for (x = 0; x < iWcount; x ++)  {  
   
                         MACROBLOCK *const pMB = &pMBs[x + y * iWcount];  
   
                         predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);  
   
                         pMB->sad16 =  
                                 SEARCH16(pRef->y, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent,  
                                                  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]);  
   
                         if (0 < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {  
                                 int32_t deviation;  
   
                                 deviation =  
                                         dev16(pCurrent->y + x * 16 + y * 16 * pParam->edged_width,  
                                                   pParam->edged_width);  
   
                                 if (deviation < (pMB->sad16 - MV16_INTER_BIAS)) {  
                                         pMB->mode = MODE_INTRA;  
                                         pMB->mv16 = pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] =  
                                                 pMB->mvs[3] = zeroMV;  
                                         pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] =  
                                                 pMB->sad8[3] = 0;  
   
                                         iIntra++;  
                                         if (iIntra >= iLimit)  
                                                 return 1;  
   
                                         continue;  
                                 }  
                         }  
   
                         pmv = pMB->pmvs[0];  
                         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]);  
                                         }  
   
                                         /* decide: MODE_INTER or MODE_INTER4V  
                                            mpeg4:   if (sad8 < pMB->sad16 - nb/2+1) use_inter4v  
                                          */  
   
                                         if (sad8 < pMB->sad16) {  
                                                 pMB->mode = MODE_INTER4V;  
                                                 pMB->sad8[0] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[1] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[2] *= 4;  
                                                 pMB->sad8[3] *= 4;  
                                                 continue;  
                                         }  
   
                                 }  
   
                         pMB->mode = MODE_INTER;  
                         pMB->pmvs[0] = pmv;     /* pMB->pmvs[1] = pMB->pmvs[2] = pMB->pmvs[3]  are not needed for INTER */  
                         pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mv16;  
                         pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] =  
                                 pMB->sad16;  
                         }  
                         }  
   
         return 0;  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV16_ZERO {\  
   if ( (0 <= max_dx) && (0 >= min_dx) \  
     && (0 <= max_dy) && (0 >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR); \  
     iSAD += calc_delta_16(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; }  }     \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),iEdgedWidth, iMinSAD); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - center_x, (Y) - center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
   
 #define CHECK_MV8_ZERO {\  
   iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, 0, 0 , iEdgedWidth), iEdgedWidth); \  
   iSAD += calc_delta_8(-center_x, -center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
   if (iSAD < iMinSAD) \  
   { iMinSAD=iSAD; currMV->x=0; currMV->y=0; } \  
 }  
   
 #define NOCHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(X,Y,D) { \  
   if ( ((X) <= max_dx) && ((X) >= min_dx) \  
     && ((Y) <= max_dy) && ((Y) >= min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad8( cur, get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, (X), (Y), iEdgedWidth),iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_8((X)-center_x, (Y)-center_y, (uint8_t)iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iDirection=(D); iFound=0; } } \  
 }  
   
 /* too slow and not fully functional at the moment */  
 /*  
 int32_t ZeroSearch16(  
                                         const uint8_t * const pRef,  
                                         const uint8_t * const pRefH,  
                                         const uint8_t * const pRefV,  
                                         const uint8_t * const pRefHV,  
                                         const IMAGE * const pCur,  
                                         const int x, const int y,  
                                         const uint32_t MotionFlags,  
                                         const uint32_t iQuant,  
                                         const uint32_t iFcode,  
                                         MBParam * const pParam,  
                                         const MACROBLOCK * const pMBs,  
                                         const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                         VECTOR * const currPMV)  
83  {  {
84          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          int bits;
85          const uint8_t * cur = pCur->y + x*16 + y*16*iEdgedWidth;          const int q = (1 << (iFcode - 1)) - 1;
         int32_t iSAD;  
         VECTOR pred;  
86    
87            x <<= qpel;
88          pred = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          y <<= qpel;
89            if (rrv) { x = RRV_MV_SCALEDOWN(x); y = RRV_MV_SCALEDOWN(y); }
90          iSAD = sad16( cur,  
91                  get_ref(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 16, 0,0, iEdgedWidth),          x -= pred.x;
92                  iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);          bits = (x != 0 ? iFcode:0);
93          if (iSAD <= iQuant * 96)          x = abs(x);
94                  iSAD -= MV16_00_BIAS;          x += q;
95            x >>= (iFcode - 1);
96          currMV->x = 0;          bits += mvtab[x];
97          currMV->y = 0;  
98          currPMV->x = -pred.x;          y -= pred.y;
99          currPMV->y = -pred.y;          bits += (y != 0 ? iFcode:0);
100            y = abs(y);
101          return iSAD;          y += q;
102            y >>= (iFcode - 1);
103  }          bits += mvtab[y];
104  */  
105            return bits;
106  int32_t  }
107  Diamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  
108                                           const uint8_t * const pRefH,  static int32_t ChromaSAD2(const int fx, const int fy, const int bx, const int by,
109                                           const uint8_t * const pRefV,                                                          const SearchData * const data)
110                                           const uint8_t * const pRefHV,  {
111                                           const uint8_t * const cur,          int sad;
112                                           const int x,          const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
113                                           const int y,          uint8_t * f_refu = data->RefQ,
114                                     const int start_x,                  * f_refv = data->RefQ + 8,
115                                     const int start_y,                  * b_refu = data->RefQ + 16,
116                                     int iMinSAD,                  * b_refv = data->RefQ + 24;
117                                     VECTOR * const currMV,          int offset = (fx>>1) + (fy>>1)*stride;
118                                     const int center_x,  
119                                     const int center_y,          switch (((fx & 1) << 1) | (fy & 1))     {
120                                           const int32_t min_dx,                  case 0:
121                                           const int32_t max_dx,                          f_refu = (uint8_t*)data->RefP[4] + offset;
122                                           const int32_t min_dy,                          f_refv = (uint8_t*)data->RefP[5] + offset;
123                                           const int32_t max_dy,                          break;
                                          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);  
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
                         iDirectionBackup = iDirection;  
   
                         if (iDirectionBackup != 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                         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);  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
 int32_t  
 Square16_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)  
 {  
 /* 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_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
   
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                          backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
   
   
         if (iDirection) {  
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
   
                         switch (iDirection) {  
124                          case 1:                          case 1:
125                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
126                                                                                     backupMV.y, 1);                          interpolate8x8_halfpel_v(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
127                                  break;                                  break;
128                          case 2:                          case 2:
129                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
130                                                                                   2);                          interpolate8x8_halfpel_h(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
131                                  break;                                  break;
132                    default:
133                          case 3:                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refu, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
134                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                          interpolate8x8_halfpel_hv(f_refv, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
135                                  break;                                  break;
136            }
137    
138                          case 4:          offset = (bx>>1) + (by>>1)*stride;
139                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,          switch (((bx & 1) << 1) | (by & 1))     {
140                                                                                   3);                  case 0:
141                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          b_refu = (uint8_t*)data->b_RefP[4] + offset;
142                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                          b_refv = (uint8_t*)data->b_RefP[5] + offset;
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 break;  
   
                         case 5:  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,  
                                                                                  1);  
                                 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, 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);  
   
143                                  break;                                  break;
144                    case 1:
145                          case 7:                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
146                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          interpolate8x8_halfpel_v(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 5);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
147                                  break;                                  break;
148                    case 2:
149                          case 8:                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
150                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                          interpolate8x8_halfpel_h(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                                                                  2);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
151                                  break;                                  break;
152                          default:                          default:
153                                  CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refu, data->b_RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
154                                                                                   1);                          interpolate8x8_halfpel_hv(b_refv, data->b_RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
                                 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, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  4);  
   
                                 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);  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
155                                  break;                                  break;
156                          }                          }
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
         }  
         return iMinSAD;  
 }  
   
157    
158  int32_t          sad = sad8bi(data->CurU, b_refu, f_refu, stride);
159  Full16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          sad += sad8bi(data->CurV, b_refv, f_refv, stride);
                                   const uint8_t * const pRefH,  
                                   const uint8_t * const pRefV,  
                                   const uint8_t * const pRefHV,  
                                   const uint8_t * const cur,  
                                   const int x,  
                                   const int y,  
                                    const int start_x,  
                                    const int start_y,  
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                   const int32_t min_dx,  
                                   const int32_t max_dx,  
                                   const int32_t min_dy,  
                                   const int32_t max_dy,  
                                   const int32_t iEdgedWidth,  
                                   const int32_t iDiamondSize,  
                                   const int32_t iFcode,  
                                   const int32_t iQuant,  
                                   int iFound)  
 {  
         int32_t iSAD;  
         int32_t dx, dy;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
         for (dx = min_dx; dx <= max_dx; dx += iDiamondSize)  
                 for (dy = min_dy; dy <= max_dy; dy += iDiamondSize)  
                         NOCHECK_MV16_CANDIDATE(dx, dy);  
160    
161          return iMinSAD;          return sad;
162  }  }
163    
164  int32_t  static int32_t
165  AdvDiamond16_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  ChromaSAD(const int dx, const int dy, const SearchData * const data)
                                                 const uint8_t * const pRefH,  
                                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                                 const uint8_t * const cur,  
                                                 const int x,  
                                                 const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                                 const int32_t min_dx,  
                                                 const int32_t max_dx,  
                                                 const int32_t min_dy,  
                                                 const int32_t max_dy,  
                                                 const int32_t iEdgedWidth,  
                                                 const int32_t iDiamondSize,  
                                                 const int32_t iFcode,  
                                                 const int32_t iQuant,  
                                                 int iDirection)  
166  {  {
167            int sad;
168            const uint32_t stride = data->iEdgedWidth/2;
169            int offset = (dx>>1) + (dy>>1)*stride;
170    
171          int32_t iSAD;          if (dx == data->temp[5] && dy == data->temp[6]) return data->temp[7]; //it has been checked recently
172            data->temp[5] = dx; data->temp[6] = dy; // backup
 /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  
   
         if (iDirection) {  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
   
                 do {  
                         iDirection = 0;  
                         if (bDirection & 1)     //we only want to check left if we came from the right (our last motion was to the left, up-left or down-left)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
   
                         if (bDirection & 2)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
   
                         if (bDirection & 4)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
   
                         if (bDirection & 8)  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
   
                         /* now we're doing diagonal checks near our candidate */  
   
                         if (iDirection)         //checking if anything found  
                         {  
                                 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);  
                                 }  
173    
174                                  if (iDirection) {          switch (((dx & 1) << 1) | (dy & 1))     {
175                                          bDirection += iDirection;                  case 0:
176                                          start_x = currMV->x;                          sad = sad8(data->CurU, data->RefP[4] + offset, stride);
177                                          start_y = currMV->y;                          sad += sad8(data->CurV, data->RefP[5] + offset, stride);
                                 }  
                         } 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);  
178                                          break;                                          break;
179                                  case 1:                                  case 1:
180                            sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + stride, stride);
181                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + stride, stride);
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
182                                          break;                                          break;
183                                  case 4:                  case 2:
184                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                          sad = sad8bi(data->CurU, data->RefP[4] + offset, data->RefP[4] + offset + 1, stride);
185                                                                                           start_y - iDiamondSize, 2 + 4);                          sad += sad8bi(data->CurV, data->RefP[5] + offset, data->RefP[5] + offset + 1, stride);
                                         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);  
186                                          break;                                          break;
187                                  default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all                  default:
188                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[4] + offset, stride, data->rounding);
189                                                                                           start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                          sad = sad8(data->CurU, data->RefQ, stride);
190                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
191                                                                                           start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                          interpolate8x8_halfpel_hv(data->RefQ, data->RefP[5] + offset, stride, data->rounding);
192                                          CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,                          sad += sad8(data->CurV, data->RefQ, stride);
                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
193                                          break;                                          break;
194                                  }                                  }
195                                  if (!iDirection)          data->temp[7] = sad; //backup, part 2
196                                          break;          //ok, the end. really          return sad;
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
                 }  
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
197  }  }
198    
199  #define CHECK_MV16_F_INTERPOL(X,Y) { \  static __inline const uint8_t *
200    if ( ((X) <= f_max_dx) && ((X) >= f_min_dx) \  GetReferenceB(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
201      && ((Y) <= f_max_dy) && ((Y) >= f_min_dy) ) \  {
202    { \  //      dir : 0 = forward, 1 = backward
203      iSAD = sad16bi( cur, \          const uint8_t *const *const direction = ( dir == 0 ? data->RefP : data->b_RefP );
204                          get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \          const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
205                          get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, b_currMV->x, b_currMV->y, iEdgedWidth),   \          const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
206                          iEdgedWidth); \          return direction[picture] + offset;
207      iSAD += calc_delta_16((X) - f_center_x, (Y) - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  }
     iSAD += calc_delta_16(b_currMV->x - b_center_x, b_currMV->y - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; f_currMV->x=(X); f_currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= f_max_dx) && ((X) >= f_min_dx) \  
     && ((Y) <= f_max_dy) && ((Y) >= f_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, b_currMV->x, b_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16((X) - f_center_x, (Y) - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16(b_currMV->x - b_center_x, b_currMV->y - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; f_currMV->x=(X); f_currMV->y=(Y); iFound=0;} } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_B_INTERPOL(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= b_max_dx) && ((X) >= b_min_dx) \  
     && ((Y) <= b_max_dy) && ((Y) >= b_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, f_currMV->x, f_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16(f_currMV->x - f_center_x, f_currMV->y - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16((X) - b_center_x, (Y) - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; b_currMV->x=(X); b_currMV->y=(Y); } } \  
 }  
   
 #define CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(X,Y) { \  
   if ( ((X) <= b_max_dx) && ((X) >= b_min_dx) \  
     && ((Y) <= b_max_dy) && ((Y) >= b_min_dy) ) \  
   { \  
     iSAD = sad16bi( cur, \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, x, y, 16, f_currMV->x, f_currMV->y, iEdgedWidth),   \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, x, y, 16, X, Y, iEdgedWidth),       \  
                         iEdgedWidth); \  
     iSAD += calc_delta_16(f_currMV->x - f_center_x, f_currMV->y - f_center_y, (uint8_t)f_iFcode, iQuant);\  
     iSAD += calc_delta_16((X) - b_center_x, (Y) - b_center_y, (uint8_t)b_iFcode, iQuant);\  
     if (iSAD < iMinSAD) \  
     {  iMinSAD=iSAD; b_currMV->x=(X); b_currMV->y=(Y); iFound=0;} } \  
 }  
   
 int32_t  
 Diamond16_InterpolMainSearch(  
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                          const uint8_t * const f_pRefH,  
                                          const uint8_t * const f_pRefV,  
                                          const uint8_t * const f_pRefHV,  
   
                                          const uint8_t * const cur,  
   
                                         const uint8_t * const b_pRef,  
                                          const uint8_t * const b_pRefH,  
                                          const uint8_t * const b_pRefV,  
                                          const uint8_t * const b_pRefHV,  
   
                                          const int x,  
                                          const int y,  
   
                                    const int f_start_x,  
                                    const int f_start_y,  
                                    const int b_start_x,  
                                    const int b_start_y,  
   
                                    int iMinSAD,  
                                    VECTOR * const f_currMV,  
                                    VECTOR * const b_currMV,  
   
                                    const int f_center_x,  
                                    const int f_center_y,  
                                    const int b_center_x,  
                                    const int b_center_y,  
   
                                     const int32_t f_min_dx,  
                                         const int32_t f_max_dx,  
                                         const int32_t f_min_dy,  
                                         const int32_t f_max_dy,  
   
                                     const int32_t b_min_dx,  
                                         const int32_t b_max_dx,  
                                         const int32_t b_min_dy,  
                                         const int32_t b_max_dy,  
   
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
   
                                         const int32_t f_iFcode,  
                                         const int32_t b_iFcode,  
   
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iSAD;  
   
         VECTOR f_backupMV;  
         VECTOR b_backupMV;  
   
         f_currMV->x = f_start_x;  
         f_currMV->y = f_start_y;  
         b_currMV->x = b_start_x;  
         b_currMV->y = b_start_y;  
   
         do  
         {  
                 iFound = 1;  
   
                 f_backupMV = *f_currMV;  
   
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x - iDiamondSize, f_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x + iDiamondSize, f_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x, f_backupMV.y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_F_INTERPOL_FOUND(f_backupMV.x, f_backupMV.y + iDiamondSize);  
   
                 b_backupMV = *b_currMV;  
   
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x - iDiamondSize, b_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x + iDiamondSize, b_backupMV.y);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x, b_backupMV.y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV16_B_INTERPOL_FOUND(b_backupMV.x, b_backupMV.y + iDiamondSize);  
   
         } while (!iFound);  
   
         return iMinSAD;  
 }  
   
 /* Sorry, these MACROS really got too large... I'll turn them into function soon! */  
   
 #define CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(X,Y) \  
         if ( (X)>=(-32) && (X)<=(31) && ((Y)>=-32) && ((Y)<=31) ) \  
         { int k;\  
         VECTOR mvs,b_mvs;       \  
         iSAD = 0;\  
         for (k = 0; k < 4; k++) {       \  
                                         mvs.x = (int32_t) ((TRB * directmv[k].x) / TRD + (X));          \  
                     b_mvs.x = (int32_t) (((X) == 0)                                                     \  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * directmv[k].x) / TRD   \  
                                             : mvs.x - directmv[k].x);                           \  
                                                                                                                                                                 \  
                     mvs.y = (int32_t) ((TRB * directmv[k].y) / TRD + (Y));              \  
                         b_mvs.y = (int32_t) (((Y) == 0)                                                         \  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * directmv[k].y) / TRD   \  
                                             : mvs.y - directmv[k].y);                           \  
                                                                                                                                                                 \  
   if ( (mvs.x <= max_dx) && (mvs.x >= min_dx) \  
     && (mvs.y <= max_dy) && (mvs.y >= min_dy)  \  
         && (b_mvs.x <= max_dx) && (b_mvs.x >= min_dx)  \  
     && (b_mvs.y <= max_dy) && (b_mvs.y >= min_dy) ) { \  
             iSAD += sad8bi( cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*iEdgedWidth,                                                                                                       \  
                         get_ref(f_pRef, f_pRefH, f_pRefV, f_pRefHV, 2*x+(k&1), 2*y+(k>>1), 8, \  
                                         mvs.x, mvs.y, iEdgedWidth),                                                             \  
                         get_ref(b_pRef, b_pRefH, b_pRefV, b_pRefHV, 2*x+(k&1), 2*y+(k>>1), 8, \  
                                         b_mvs.x, b_mvs.y, iEdgedWidth),                                                         \  
                         iEdgedWidth); \  
                 }       \  
         else    \  
                 iSAD = 65535;   \  
         } \  
         iSAD += calc_delta_16((X),(Y), 1, iQuant);\  
         if (iSAD < iMinSAD) \  
             {  iMinSAD=iSAD; currMV->x=(X); currMV->y=(Y); iFound=0; } \  
 }  
   
   
   
 int32_t  
 Diamond16_DirectMainSearch(  
                                         const uint8_t * const f_pRef,  
                                         const uint8_t * const f_pRefH,  
                                         const uint8_t * const f_pRefV,  
                                         const uint8_t * const f_pRefHV,  
   
                                         const uint8_t * const cur,  
   
                                         const uint8_t * const b_pRef,  
                                         const uint8_t * const b_pRefH,  
                                         const uint8_t * const b_pRefV,  
                                         const uint8_t * const b_pRefHV,  
   
                                         const int x,  
                                         const int y,  
   
                                         const int TRB,  
                                         const int TRD,  
   
                                     const int start_x,  
                                     const int start_y,  
   
                                     int iMinSAD,  
                                     VECTOR * const currMV,  
                                         const VECTOR * const directmv,  
   
                                     const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
208    
209                                          const int32_t iEdgedWidth,  // this is a simpler copy of GetReferenceB, but as it's __inline anyway, we can keep the two separate
210                                          const int32_t iDiamondSize,  static __inline const uint8_t *
211    GetReference(const int x, const int y, const SearchData * const data)
212    {
213            const int picture = ((x&1)<<1) | (y&1);
214            const int offset = (x>>1) + (y>>1)*data->iEdgedWidth;
215            return data->RefP[picture] + offset;
216    }
217    
218                                          const int32_t iQuant,  static uint8_t *
219                                          int iFound)  Interpolate8x8qpel(const int x, const int y, const uint32_t block, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
220  {  {
221  /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
222            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
223            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
224            const uint32_t rounding = data->rounding;
225            const int halfpel_x = x/2;
226            const int halfpel_y = y/2;
227            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
228    
229            ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
230            ref1 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
231            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
232            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
233                            // bottom left/right) during qpel refinement
234                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
235                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
236                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
237                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
238                    ref3 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
239                    ref4 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
240                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
241                    break;
242    
243          int32_t iSAD;          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
244                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
245                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
246                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
247                    break;
248    
249          VECTOR backupMV;          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
250                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
251                    ref2 += 8 * (block&1) + 8 * (block>>1) * iEdgedWidth;
252                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
253                    break;
254    
255          currMV->x = start_x;          default: // pure halfpel position
256          currMV->y = start_y;                  return (uint8_t *) ref1;
257    
258  /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */          }
259            return Reference;
260    }
261    
262          do  static uint8_t *
263    Interpolate16x16qpel(const int x, const int y, const uint32_t dir, const SearchData * const data)
264          {          {
265                  iFound = 1;  // create or find a qpel-precision reference picture; return pointer to it
266            uint8_t * Reference = data->RefQ + 16*dir;
267            const uint32_t iEdgedWidth = data->iEdgedWidth;
268            const uint32_t rounding = data->rounding;
269            const int halfpel_x = x/2;
270            const int halfpel_y = y/2;
271            const uint8_t *ref1, *ref2, *ref3, *ref4;
272    
273                  backupMV = *currMV;          ref1 = GetReferenceB(halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
274            switch( ((x&1)<<1) + (y&1) ) {
275            case 3: // x and y in qpel resolution - the "corners" (top left/right and
276                            // bottom left/right) during qpel refinement
277                    ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
278                    ref3 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
279                    ref4 = GetReferenceB(x - halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
280                    interpolate8x8_avg4(Reference, ref1, ref2, ref3, ref4, iEdgedWidth, rounding);
281                    interpolate8x8_avg4(Reference+8, ref1+8, ref2+8, ref3+8, ref4+8, iEdgedWidth, rounding);
282                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, ref3+8*iEdgedWidth, ref4+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding);
283                    interpolate8x8_avg4(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, ref3+8*iEdgedWidth+8, ref4+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding);
284                    break;
285    
286                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y);          case 1: // x halfpel, y qpel - top or bottom during qpel refinement
287                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y);                  ref2 = GetReferenceB(halfpel_x, y - halfpel_y, dir, data);
288                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize);                  interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
289                  CHECK_MV16_DIRECT_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize);                  interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
290                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
291                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
292                    break;
293    
294          } while (!iFound);          case 2: // x qpel, y halfpel - left or right during qpel refinement
295                    ref2 = GetReferenceB(x - halfpel_x, halfpel_y, dir, data);
296                    interpolate8x8_avg2(Reference, ref1, ref2, iEdgedWidth, rounding, 8);
297                    interpolate8x8_avg2(Reference+8, ref1+8, ref2+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
298                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth, ref1+8*iEdgedWidth, ref2+8*iEdgedWidth, iEdgedWidth, rounding, 8);
299                    interpolate8x8_avg2(Reference+8*iEdgedWidth+8, ref1+8*iEdgedWidth+8, ref2+8*iEdgedWidth+8, iEdgedWidth, rounding, 8);
300                    break;
301    
302          return iMinSAD;          default: // pure halfpel position
303                    return (uint8_t *) ref1;
304            }
305            return Reference;
306  }  }
307    
308    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS START */
309    
310  int32_t  static void
311  AdvDiamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                                            const uint8_t * const pRefH,  
                                            const uint8_t * const pRefV,  
                                            const uint8_t * const pRefHV,  
                                            const uint8_t * const cur,  
                                            const int x,  
                                            const int y,  
                                            int start_x,  
                                            int start_y,  
                                            int iMinSAD,  
                                            VECTOR * const currMV,  
                                            const int center_x,  
                                            const int center_y,  
                                            const int32_t min_dx,  
                                            const int32_t max_dx,  
                                            const int32_t min_dy,  
                                            const int32_t max_dy,  
                                            const int32_t iEdgedWidth,  
                                            const int32_t iDiamondSize,  
                                            const int32_t iFcode,  
                                            const int32_t iQuant,  
                                            int iDirection)  
312  {  {
313            int xc, yc;
314            const uint8_t * Reference;
315            VECTOR * current;
316            int32_t sad; uint32_t t;
317    
318          int32_t iSAD;          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
319                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
 /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */  
   
         if (iDirection) {  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x - iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x + iDiamondSize, start_y);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y - iDiamondSize);  
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(start_x, start_y + iDiamondSize);  
         } else {  
                 int bDirection = 1 + 2 + 4 + 8;  
320    
321                  do {          if (!data->qpel_precision) {
322                          iDirection = 0;                  Reference = GetReference(x, y, data);
323                          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)                  current = data->currentMV;
324                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);                  xc = x; yc = y;
325            } else { // x and y are in 1/4 precision
326                          if (bDirection & 2)                  Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
327                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);                  xc = x/2; yc = y/2; //for chroma sad
328                    current = data->currentQMV;
329            }
330    
331                          if (bDirection & 4)          sad = sad16v(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
332                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
333    
334                          if (bDirection & 8)          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
335                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);          data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
336    
337                          /* now we're doing diagonal checks near our candidate */          if (data->chroma) sad += ChromaSAD(     (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
338                                                                                    (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
339    
340                          if (iDirection)         //checking if anything found          if (sad < data->iMinSAD[0]) {
341                          {                  data->iMinSAD[0] = sad;
342                                  bDirection = iDirection;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
343                                  iDirection = 0;                  *dir = Direction;
                                 start_x = currMV->x;  
                                 start_y = currMV->y;  
                                 if (bDirection & 3)     //our candidate is left or right  
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y + iDiamondSize, 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x, start_y - iDiamondSize, 4);  
                                 } else                  // what remains here is up or down  
                                 {  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize, start_y, 2);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize, start_y, 1);  
344                                  }                                  }
345    
346                                  if (iDirection) {          if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
347                                          bDirection += iDirection;                  data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; current[1].x = x; current[1].y = y; }
348                                          start_x = currMV->x;          if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
349                                          start_y = currMV->y;                  data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
350            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
351                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
352            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
353                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
354                                  }                                  }
355                          } else                          //about to quit, eh? not so fast....  
356    static void
357    CheckCandidate8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
358                          {                          {
359                                  switch (bDirection) {          int32_t sad; uint32_t t;
360                                  case 2:          const uint8_t * Reference;
361                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          VECTOR * current;
362                                                                                          start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
363                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
364                                                                                          start_y + iDiamondSize, 2 + 8);                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
365                                          break;  
366                                  case 1:          if (!data->qpel_precision) {
367                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,                  Reference = GetReference(x, y, data);
368                                                                                          start_y - iDiamondSize, 1 + 4);                  current = data->currentMV;
369                                          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,          } else { // x and y are in 1/4 precision
370                                                                                          start_y + iDiamondSize, 1 + 8);                  Reference = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
371                                          break;                  current = data->currentQMV;
                                 case 2 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         break;  
                                 case 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 4:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 2 + 4);  
                                         break;  
                                 case 2 + 8:  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x + iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 2 + 8);  
                                         break;  
                                 case 1 + 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);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 8);  
                                         break;  
                                 default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y - iDiamondSize, 1 + 4);  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(start_x - iDiamondSize,  
                                                                                         start_y + iDiamondSize, 1 + 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);  
                                         break;  
                                 }  
                                 if (!(iDirection))  
                                         break;          //ok, the end. really  
                                 else {  
                                         bDirection = iDirection;  
                                         start_x = currMV->x;  
                                         start_y = currMV->y;  
                                 }  
                         }  
                 }  
                 while (1);                              //forever  
         }  
         return iMinSAD;  
372  }  }
373    
374            sad = sad8(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth);
375            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
376    
377  int32_t          sad += (data->lambda8 * t * (sad+NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
 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);  
378    
379          return iMinSAD;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
380                    *(data->iMinSAD) = sad;
381                    current->x = x; current->y = y;
382                    *dir = Direction;
383            }
384  }  }
385    
386  Halfpel8_RefineFuncPtr Halfpel8_Refine;  static void
387    CheckCandidate32(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
 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)  
388  {  {
389  /* Do a half-pel refinement (or rather a "smallest possible amount" refinement) */          uint32_t t;
390            const uint8_t * Reference;
391    
392          int32_t iSAD;          if ( (!(x&1) && x !=0) || (!(y&1) && y !=0) || //non-zero even value
393          VECTOR backupMV = *currMV;                  (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
394                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
395    
396          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y - 1);          Reference = GetReference(x, y, data);
397          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y - 1);          t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, 0, 1);
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y - 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x - 1, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y + 1);  
         CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x + 1, backupMV.y + 1);  
398    
399          return iMinSAD;          data->temp[0] = sad32v_c(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, data->temp + 1);
 }  
400    
401  #define PMV_HALFPEL16 (PMV_HALFPELDIAMOND16|PMV_HALFPELREFINE16)          data->temp[0] += (data->lambda16 * t * data->temp[0]) >> 10;
402            data->temp[1] += (data->lambda8 * t * (data->temp[1] + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
403    
404            if (data->temp[0] < data->iMinSAD[0]) {
405                    data->iMinSAD[0] = data->temp[0];
406                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
407                    *dir = Direction; }
408    
409            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
410                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
411            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
412                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
413            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
414                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
415            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
416                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
417    }
418    
419  int32_t  static void
420  PMVfastSearch16(const uint8_t * const pRef,  CheckCandidate16no4v(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 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)  
421  {  {
422          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int32_t sad, xc, yc;
423          const int32_t iWidth = pParam->width;          const uint8_t * Reference;
424          const int32_t iHeight = pParam->height;          uint32_t t;
425          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          VECTOR * current;
   
         const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;  
426    
427          int32_t iDiamondSize;          if ( (x > data->max_dx) || ( x < data->min_dx)
428                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
429    
430          int32_t min_dx;          if (data->rrv && (!(x&1) && x !=0) | (!(y&1) && y !=0) ) return; //non-zero even value
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
431    
432          int32_t iFound;          if (data->qpel_precision) { // x and y are in 1/4 precision
433                    Reference = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
434                    current = data->currentQMV;
435                    xc = x/2; yc = y/2;
436            } else {
437                    Reference = GetReference(x, y, data);
438                    current = data->currentMV;
439                    xc = x; yc = y;
440            }
441            t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode,
442                                            data->qpel^data->qpel_precision, data->rrv);
443    
444          VECTOR newMV;          sad = sad16(data->Cur, Reference, data->iEdgedWidth, 256*4096);
445          VECTOR backupMV;                        /* just for PMVFAST */          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
446    
447          VECTOR pmv[4];          if (data->chroma) sad += ChromaSAD((xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3],
448          int32_t psad[4];                                                                                  (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3], data);
449    
450          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
451                    *(data->iMinSAD) = sad;
452                    current->x = x; current->y = y;
453                    *dir = Direction;
454            }
455    }
456    
457          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;  static void
458    CheckCandidate32I(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
459    {
460    // maximum speed - for P/B/I decision
461            int32_t sad;
462    
463          int32_t threshA, threshB;          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
464          int32_t bPredEq;                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
         int32_t iMinSAD, iSAD;  
465    
466  /* Get maximum range */          sad = sad32v_c(data->Cur, data->RefP[0] + (x>>1) + (y>>1)*(data->iEdgedWidth),
467          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,                                          data->iEdgedWidth, data->temp+1);
                           iFcode);  
468    
469  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
470                    *(data->iMinSAD) = sad;
471                    data->currentMV[0].x = x; data->currentMV[0].y = y;
472                    *dir = Direction;
473            }
474            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[1]) {
475                    data->iMinSAD[1] = data->temp[1]; data->currentMV[1].x = x; data->currentMV[1].y = y; }
476            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[2]) {
477                    data->iMinSAD[2] = data->temp[2]; data->currentMV[2].x = x; data->currentMV[2].y = y; }
478            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[3]) {
479                    data->iMinSAD[3] = data->temp[3]; data->currentMV[3].x = x; data->currentMV[3].y = y; }
480            if (data->temp[4] < data->iMinSAD[4]) {
481                    data->iMinSAD[4] = data->temp[4]; data->currentMV[4].x = x; data->currentMV[4].y = y; }
482    
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
483          }          }
484    
485          /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  static void
486          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  CheckCandidateInt(const int xf, const int yf, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
487          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  {
488            int32_t sad, xb, yb, xcf, ycf, xcb, ycb;
489            uint32_t t;
490            const uint8_t *ReferenceF, *ReferenceB;
491            VECTOR *current;
492    
493          if ((x == 0) && (y == 0)) {          if ((xf > data->max_dx) || (xf < data->min_dx) ||
494                  threshA = 512;                  (yf > data->max_dy) || (yf < data->min_dy))
495                  threshB = 1024;                  return;
496    
497            if (!data->qpel_precision) {
498                    ReferenceF = GetReference(xf, yf, data);
499                    xb = data->currentMV[1].x; yb = data->currentMV[1].y;
500                    ReferenceB = GetReferenceB(xb, yb, 1, data);
501                    current = data->currentMV;
502                    xcf = xf; ycf = yf;
503                    xcb = xb; ycb = yb;
504          } else {          } else {
505                  threshA = psad[0];                  ReferenceF = Interpolate16x16qpel(xf, yf, 0, data);
506                  threshB = threshA + 256;                  xb = data->currentQMV[1].x; yb = data->currentQMV[1].y;
507                  if (threshA < 512)                  current = data->currentQMV;
508                          threshA = 512;                  ReferenceB = Interpolate16x16qpel(xb, yb, 1, data);
509                  if (threshA > 1024)                  xcf = xf/2; ycf = yf/2;
510                          threshA = 1024;                  xcb = xb/2; ycb = yb/2;
                 if (threshB > 1792)  
                         threshB = 1792;  
511          }          }
512    
513          iFound = 0;          t = d_mv_bits(xf, yf, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0)
514                            + d_mv_bits(xb, yb, data->bpredMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
 /* 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.  
 */  
515    
516          currMV->x = start_x;          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
517          currMV->y = start_y;          sad += (data->lambda16 * t * sad)>>10;
518    
519          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {   /* This should NOT be necessary! */          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 1) + roundtab_79[xcf & 0x3],
520                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                                                                                  (ycf >> 1) + roundtab_79[ycf & 0x3],
521                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                                                                                  (xcb >> 1) + roundtab_79[xcb & 0x3],
522          }                                                                                  (ycb >> 1) + roundtab_79[ycb & 0x3], data);
523    
524          if (currMV->x > max_dx) {          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
525                  currMV->x = max_dx;                  *(data->iMinSAD) = sad;
526                    current->x = xf; current->y = yf;
527                    *dir = Direction;
528          }          }
         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;  
529          }          }
530    
531          iMinSAD =  static void
532                  sad16(cur,  CheckCandidateDirect(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
                           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);  
   
         if ((iMinSAD < 256) ||  
                 ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0])) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {  
                 if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode  
533                  {                  {
534                          if (!MVzero(*currMV)) {          int32_t sad = 0, xcf = 0, ycf = 0, xcb = 0, ycb = 0;
535                                  iMinSAD += MV16_00_BIAS;          uint32_t k;
536                                  CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures          const uint8_t *ReferenceF;
537                                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;          const uint8_t *ReferenceB;
538                          }          VECTOR mvs, b_mvs;
539                  }  
540            if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
541    
542                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)          for (k = 0; k < 4; k++) {
543                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;                  mvs.x = data->directmvF[k].x + x;
544                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  b_mvs.x = ((x == 0) ?
545                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                          data->directmvB[k].x
546                            : mvs.x - data->referencemv[k].x);
547    
548                    mvs.y = data->directmvF[k].y + y;
549                    b_mvs.y = ((y == 0) ?
550                            data->directmvB[k].y
551                            : mvs.y - data->referencemv[k].y);
552    
553                    if ((mvs.x > data->max_dx)   || (mvs.x < data->min_dx)   ||
554                            (mvs.y > data->max_dy)   || (mvs.y < data->min_dy)   ||
555                            (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx) ||
556                            (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) )
557                            return;
558    
559                    if (data->qpel) {
560                            xcf += mvs.x/2; ycf += mvs.y/2;
561                            xcb += b_mvs.x/2; ycb += b_mvs.y/2;
562                    } else {
563                            xcf += mvs.x; ycf += mvs.y;
564                            xcb += b_mvs.x; ycb += b_mvs.y;
565                            mvs.x *= 2; mvs.y *= 2; //we move to qpel precision anyway
566                            b_mvs.x *= 2; b_mvs.y *= 2;
567          }          }
568    
569                    ReferenceF = Interpolate8x8qpel(mvs.x, mvs.y, k, 0, data);
570                    ReferenceB = Interpolate8x8qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, k, 1, data);
571    
572  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion                  sad += sad8bi(data->Cur + 8*(k&1) + 8*(k>>1)*(data->iEdgedWidth),
573     vector of the median.                                                  ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
574     If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2                  if (sad > *(data->iMinSAD)) return;
575  */          }
576    
577          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[0])))          sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
                 iFound = 2;  
578    
579  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
580     Otherwise select large Diamond Search.                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
581  */                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
582                                                                                    (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
583    
584          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
585                  iDiamondSize = 1;               // halfpel!                  *(data->iMinSAD) = sad;
586          else                  data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
587                  iDiamondSize = 2;               // halfpel!                  *dir = Direction;
588            }
589    }
590    
591          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND16))  static void
592                  iDiamondSize *= 2;  CheckCandidateDirectno4v(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
593    {
594            int32_t sad, xcf, ycf, xcb, ycb;
595            const uint8_t *ReferenceF;
596            const uint8_t *ReferenceB;
597            VECTOR mvs, b_mvs;
598    
599  /*          if (( x > 31) || ( x < -32) || ( y > 31) || (y < -32)) return;
    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.  
 */  
600    
601  // (0,0) is always possible          mvs.x = data->directmvF[0].x + x;
602            b_mvs.x = ((x == 0) ?
603                    data->directmvB[0].x
604                    : mvs.x - data->referencemv[0].x);
605    
606          if (!MVzero(pmv[0]))          mvs.y = data->directmvF[0].y + y;
607                  CHECK_MV16_ZERO;          b_mvs.y = ((y == 0) ?
608                    data->directmvB[0].y
609                    : mvs.y - data->referencemv[0].y);
610    
611  // previous frame MV is always possible          if ( (mvs.x > data->max_dx) || (mvs.x < data->min_dx)
612                    || (mvs.y > data->max_dy) || (mvs.y < data->min_dy)
613                    || (b_mvs.x > data->max_dx) || (b_mvs.x < data->min_dx)
614                    || (b_mvs.y > data->max_dy) || (b_mvs.y < data->min_dy) ) return;
615    
616          if (!MVzero(prevMB->mvs[0]))          if (data->qpel) {
617                  if (!MVequal(prevMB->mvs[0], pmv[0]))                  xcf = 4*(mvs.x/2); ycf = 4*(mvs.y/2);
618                          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                  xcb = 4*(b_mvs.x/2); ycb = 4*(b_mvs.y/2);
619                    ReferenceF = Interpolate16x16qpel(mvs.x, mvs.y, 0, data);
620                    ReferenceB = Interpolate16x16qpel(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
621            } else {
622                    xcf = 4*mvs.x; ycf = 4*mvs.y;
623                    xcb = 4*b_mvs.x; ycb = 4*b_mvs.y;
624                    ReferenceF = GetReference(mvs.x, mvs.y, data);
625                    ReferenceB = GetReferenceB(b_mvs.x, b_mvs.y, 1, data);
626            }
627    
628  // left neighbour, if allowed          sad = sad16bi(data->Cur, ReferenceF, ReferenceB, data->iEdgedWidth);
629            sad += (data->lambda16 * d_mv_bits(x, y, zeroMV, 1, 0, 0) * sad)>>10;
630    
631          if (!MVzero(pmv[1]))          if (data->chroma) sad += ChromaSAD2((xcf >> 3) + roundtab_76[xcf & 0xf],
632                  if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[0]))                                                                                  (ycf >> 3) + roundtab_76[ycf & 0xf],
633                          if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {                                                                                  (xcb >> 3) + roundtab_76[xcb & 0xf],
634                                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                                                                  (ycb >> 3) + roundtab_76[ycb & 0xf], data);
                                         pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                 }  
635    
636                                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);          if (sad < *(data->iMinSAD)) {
637                    *(data->iMinSAD) = sad;
638                    data->currentMV->x = x; data->currentMV->y = y;
639                    *dir = Direction;
640                          }                          }
 // 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);  
641                                          }                                          }
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
642    
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                 }  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
                                                                         }  
                                 }  
643    
644          if ((MVzero(*currMV)) &&  static void
645                  (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  CheckCandidateBits16(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
646                  iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  {
647    
648            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
649            int32_t bits = 0, sum;
650            VECTOR * current;
651            const uint8_t * ptr;
652            int i, cbp = 0, t, xc, yc;
653    
654  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.          if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
655     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                  || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
 */  
656    
657          if ((iMinSAD <= threshA) ||          if (!data->qpel_precision) {
658                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[0]) &&                  ptr = GetReference(x, y, data);
659                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad16))) {                  current = data->currentMV;
660                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  xc = x; yc = y;
661                          goto PMVfast16_Terminate_without_Refine;          } else { // x and y are in 1/4 precision
662                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)                  ptr = Interpolate16x16qpel(x, y, 0, data);
663                          goto PMVfast16_Terminate_with_Refine;                  current = data->currentQMV;
664                    xc = x/2; yc = y/2;
665          }          }
666    
667            for(i = 0; i < 4; i++) {
668  /************ (Diamond Search)  **************/                  int s = 8*((i&1) + (i>>1)*data->iEdgedWidth);
669  /*                  transfer_8to16subro(in, data->Cur + s, ptr + s, data->iEdgedWidth);
670     Step 7: Perform Diamond search, with either the small or large diamond.                  fdct(in);
671     If Found=2 only examine one Diamond pattern, and afterwards goto step 10                  if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
672     Step 8: If small diamond, iterate small diamond search pattern until motion vector lies in the center of the diamond.                  else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
673     If center then goto step 10.                  if (sum > 0) {
674     Step 9: If large diamond, iterate large diamond search pattern until motion vector lies in the center.                          cbp |= 1 << (5 - i);
675     Refine by using small diamond and goto step 10.                          bits += data->temp[i] = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
676  */                  } else data->temp[i] = 0;
   
         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;  
677          }          }
678    
679          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          bits += t = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
680    
681                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          if (bits < data->iMinSAD[0]) { // there is still a chance, adding chroma
682                          iSAD =                  xc = (xc >> 1) + roundtab_79[xc & 0x3];
683                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                  yc = (yc >> 1) + roundtab_79[yc & 0x3];
                                                                   center_x, center_y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
684    
685                          if (iSAD < iMinSAD) {                  //chroma U
686                                  *currMV = newMV;                  ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[4], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
687                                  iMinSAD = iSAD;                  transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurU, data->iEdgedWidth/2);
688                    fdct(in);
689                    if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
690                    else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
691                    if (sum > 0) {
692                            cbp |= 1 << (5 - 4);
693                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
694                          }                          }
                 }  
   
                 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);  
695    
696                          if (iSAD < iMinSAD) {                  if (bits < data->iMinSAD[0]) {
697                                  *currMV = newMV;                          //chroma V
698                                  iMinSAD = iSAD;                          ptr = interpolate8x8_switch2(data->RefQ + 64, data->RefP[5], 0, 0, xc, yc,  data->iEdgedWidth/2, data->rounding);
699                            transfer_8to16subro(in, ptr, data->CurV, data->iEdgedWidth/2);
700                            fdct(in);
701                            if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
702                            else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
703                            if (sum > 0) {
704                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
705                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
706                          }                          }
707                  }                  }
708          }          }
709    
710  /*          bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
711     Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.          bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
 */  
   
   PMVfast16_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);  
712    
713    PMVfast16_Terminate_without_Refine:          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
714          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  data->iMinSAD[0] = bits;
715          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  current[0].x = x; current[0].y = y;
716          return iMinSAD;                  *dir = Direction;
717  }  }
718    
719            if (data->temp[0] + t < data->iMinSAD[1]) {
720                    data->iMinSAD[1] = data->temp[0] + t; current[1].x = x; current[1].y = y; }
721            if (data->temp[1] < data->iMinSAD[2]) {
722                    data->iMinSAD[2] = data->temp[1]; current[2].x = x; current[2].y = y; }
723            if (data->temp[2] < data->iMinSAD[3]) {
724                    data->iMinSAD[3] = data->temp[2]; current[3].x = x; current[3].y = y; }
725            if (data->temp[3] < data->iMinSAD[4]) {
726                    data->iMinSAD[4] = data->temp[3]; current[4].x = x; current[4].y = y; }
727    
728    }
729    static void
730    CheckCandidateBits8(const int x, const int y, const int Direction, int * const dir, const SearchData * const data)
731    {
732    
733            int16_t *in = data->dctSpace, *coeff = data->dctSpace + 64;
734            int32_t sum, bits;
735            VECTOR * current;
736            const uint8_t * ptr;
737            int cbp;
738    
739            if ( (x > data->max_dx) || (x < data->min_dx)
740                    || (y > data->max_dy) || (y < data->min_dy) ) return;
741    
742            if (!data->qpel_precision) {
743                    ptr = GetReference(x, y, data);
744                    current = data->currentMV;
745            } else { // x and y are in 1/4 precision
746                    ptr = Interpolate8x8qpel(x, y, 0, 0, data);
747                    current = data->currentQMV;
748            }
749    
750  int32_t          transfer_8to16subro(in, data->Cur, ptr, data->iEdgedWidth);
751  Diamond8_MainSearch(const uint8_t * const pRef,          fdct(in);
752                                          const uint8_t * const pRefH,          if (data->lambda8 == 0) sum = quant_inter(coeff, in, data->lambda16);
753                                          const uint8_t * const pRefV,          else sum = quant4_inter(coeff, in, data->lambda16);
754                                          const uint8_t * const pRefHV,          if (sum > 0) {
755                                          const uint8_t * const cur,                  bits = CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
756                                          const int x,                  cbp = 1;
757                                          const int y,          } else cbp = bits = 0;
                                         int32_t start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a diamond search around given starting point, return SAD of best */  
   
         int32_t iDirection = 0;  
         int32_t iDirectionBackup;  
         int32_t iSAD;  
         VECTOR backupMV;  
   
         backupMV.x = start_x;  
         backupMV.y = start_y;  
   
 /* It's one search with full Diamond pattern, and only 3 of 4 for all following diamonds */  
   
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y, 2);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
         CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
758    
759          if (iDirection) {          bits += sum = d_mv_bits(x, y, data->predMV, data->iFcode, data->qpel^data->qpel_precision, 0);
760                  while (!iFound) {  
761                          iFound = 1;          if (bits < data->iMinSAD[0]) {
762                          backupMV = *currMV;     // since iDirection!=0, this is well defined!                  data->temp[0] = cbp;
763                          iDirectionBackup = iDirection;                  data->iMinSAD[0] = bits;
764                    current[0].x = x; current[0].y = y;
765                          if (iDirectionBackup != 2)                  *dir = Direction;
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 1);  
                         if (iDirectionBackup != 1)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                   backupMV.y, 2);  
                         if (iDirectionBackup != 4)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 3);  
                         if (iDirectionBackup != 3)  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x,  
                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 4);  
                 }  
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
766          }          }
         return iMinSAD;  
767  }  }
768    
769    /* CHECK_CANDIATE FUNCTIONS END */
770    
771    /* MAINSEARCH FUNCTIONS START */
772    
773    static void
774    AdvDiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
775    {
776    
777  int32_t  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
 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,  
                                         int32_t start_x,  
                                         int32_t start_y,  
                                         int32_t iMinSAD,  
                                         VECTOR * const currMV,  
                                    const int center_x,  
                                    const int center_y,  
                                         const int32_t min_dx,  
                                         const int32_t max_dx,  
                                         const int32_t min_dy,  
                                         const int32_t max_dy,  
                                         const int32_t iEdgedWidth,  
                                         const int32_t iDiamondSize,  
                                         const int32_t iFcode,  
                                         const int32_t iQuant,  
                                         int iFound)  
 {  
 /* Do a 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  
 */  
778    
779          CHECK_MV8_CANDIDATE_DIR(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y, 1);          int iDirection;
         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);  
780    
781            for(;;) { //forever
782                    iDirection = 0;
783                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
784                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
785                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
786                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
787    
788          if (iDirection) {                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
                 while (!iFound) {  
                         iFound = 1;  
                         backupMV = *currMV;  
789    
790                          switch (iDirection) {                  if (iDirection) {               //if anything found
791                          case 1:                          bDirection = iDirection;
792                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          iDirection = 0;
793                                                                                     backupMV.y, 1);                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
794                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
795                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                                  CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
796                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
797                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                          } else {                        // what remains here is up or down
798                                  break;                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
799                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
800                            }
801    
802                            if (iDirection) {
803                                    bDirection += iDirection;
804                                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
805                            }
806                    } else {                                //about to quit, eh? not so fast....
807                            switch (bDirection) {
808                          case 2:                          case 2:
809                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
810                                                                                   2);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 6);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
811                                  break;                                  break;
812                            case 1:
813                          case 3:                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
814                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                                                                  4);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y - iDiamondSize, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
815                                  break;                                  break;
816                            case 2 + 4:
817                          case 4:                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
818                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
819                                                                                   3);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
                                 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);  
   
820                                  break;                                  break;
821                            case 4:
822                          case 7:                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
823                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
                                                                                    backupMV.y, 1);  
                                 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, 7);  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,  
                                                                                  backupMV.y + iDiamondSize, 8);  
824                                  break;                                  break;
   
825                          case 8:                          case 8:
826                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
827                                                                                   2);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,  
                                                                                  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);  
828                                  break;                                  break;
829                          default:                          case 1 + 4:
830                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
831                                                                                   1);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
832                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize, backupMV.y,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
833                                                                                   2);                                  break;
834                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y - iDiamondSize,                          case 2 + 8:
835                                                                                   3);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
836                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x, backupMV.y + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
837                                                                                   4);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
838                                    break;
839                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                          case 1 + 8:
840                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 5);                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
841                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x - iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
842                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 6);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
843                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                                  break;
844                                                                                   backupMV.y - iDiamondSize, 7);                          default:                //1+2+4+8 == we didn't find anything at all
845                                  CHECK_MV8_CANDIDATE_FOUND(backupMV.x + iDiamondSize,                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1 + 4);
846                                                                                   backupMV.y + iDiamondSize, 8);                                  CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1 + 8);
847                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2 + 4);
848                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2 + 8);
849                                  break;                                  break;
850                          }                          }
851                            if (!iDirection) break;         //ok, the end. really
852                            bDirection = iDirection;
853                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
854                  }                  }
         } else {  
                 currMV->x = start_x;  
                 currMV->y = start_y;  
855          }          }
         return iMinSAD;  
856  }  }
857    
858    static void
859    SquareSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
860    {
861            int iDirection;
862    
863            do {
864                    iDirection = 0;
865                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1+16+64);
866                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2+32+128);
867                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4+16+32);
868                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8+64+128);
869                    if (bDirection & 16) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y - iDiamondSize, 1+4+16+32+64);
870                    if (bDirection & 32) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y - iDiamondSize, 2+4+16+32+128);
871                    if (bDirection & 64) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y + iDiamondSize, 1+8+16+64+128);
872                    if (bDirection & 128) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y + iDiamondSize, 2+8+32+64+128);
873    
874                    bDirection = iDirection;
875                    x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
876  int32_t          } while (iDirection);
 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);  
   
         return iMinSAD;  
877  }  }
878    
879    static void
880  #define PMV_HALFPEL8 (PMV_HALFPELDIAMOND8|PMV_HALFPELREFINE8)  DiamondSearch(int x, int y, const SearchData * const data, int bDirection)
   
 int32_t  
 PMVfastSearch8(const uint8_t * const pRef,  
                            const uint8_t * const pRefH,  
                            const uint8_t * const pRefV,  
                            const uint8_t * const pRefHV,  
                            const IMAGE * const pCur,  
                            const int x,  
                            const int y,  
                            const int start_x,  
                            const int start_y,  
                                 const int center_x,  
                                 const int center_y,  
                            const uint32_t MotionFlags,  
                            const uint32_t iQuant,  
                            const uint32_t iFcode,  
                            const MBParam * const pParam,  
                            const MACROBLOCK * const pMBs,  
                            const MACROBLOCK * const prevMBs,  
                            VECTOR * const currMV,  
                            VECTOR * const currPMV)  
881  {  {
         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;  
882    
883          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;  /* directions: 1 - left (x-1); 2 - right (x+1), 4 - up (y-1); 8 - down (y+1) */
884    
885            int iDirection;
886    
887          int32_t iDiamondSize;          do {
888                    iDirection = 0;
889                    if (bDirection & 1) CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
890                    if (bDirection & 2) CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
891                    if (bDirection & 4) CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
892                    if (bDirection & 8) CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
893    
894          int32_t min_dx;                  /* now we're doing diagonal checks near our candidate */
         int32_t max_dx;  
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
895    
896          VECTOR pmv[4];                  if (iDirection) {               //checking if anything found
897          int32_t psad[4];                          bDirection = iDirection;
898          VECTOR newMV;                          iDirection = 0;
899          VECTOR backupMV;                          x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
900          VECTOR startMV;                          if (bDirection & 3) {   //our candidate is left or right
901                                    CHECK_CANDIDATE(x, y + iDiamondSize, 8);
902                                    CHECK_CANDIDATE(x, y - iDiamondSize, 4);
903                            } else {                        // what remains here is up or down
904                                    CHECK_CANDIDATE(x + iDiamondSize, y, 2);
905                                    CHECK_CANDIDATE(x - iDiamondSize, y, 1);
906                            }
907                            bDirection += iDirection;
908                            x = data->currentMV->x; y = data->currentMV->y;
909                    }
910            }
911            while (iDirection);
912    }
913    
914  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  /* MAINSEARCH FUNCTIONS END */
         const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;  
915    
916           int32_t threshA, threshB;  static void
917          int32_t iFound, bPredEq;  SubpelRefine(const SearchData * const data)
918          int32_t iMinSAD, iSAD;  {
919    /* Do a half-pel or q-pel refinement */
920            const VECTOR centerMV = data->qpel_precision ? *data->currentQMV : *data->currentMV;
921            int iDirection; //only needed because macro expects it
922    
923          int32_t iSubBlock = (y & 1) + (y & 1) + (x & 1);          CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y - 1, 0);
924            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y - 1, 0);
925            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y, 0);
926            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x + 1, centerMV.y + 1, 0);
927            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x, centerMV.y + 1, 0);
928            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y + 1, 0);
929            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y, 0);
930            CHECK_CANDIDATE(centerMV.x - 1, centerMV.y - 1, 0);
931    }
932    
933          MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  static __inline int
934    SkipDecisionP(const IMAGE * current, const IMAGE * reference,
935                                                            const int x, const int y,
936                                                            const uint32_t stride, const uint32_t iQuant, int rrv)
937    
938          /* Init variables */  {
939          startMV.x = start_x;          int offset = (x + y*stride)*8;
940          startMV.y = start_y;          if(!rrv) {
941                    uint32_t sadC = sad8(current->u + offset,
942                                                    reference->u + offset, stride);
943                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
944                    sadC += sad8(current->v + offset,
945                                                    reference->v + offset, stride);
946                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP) return 0;
947                    return 1;
948    
949          /* Get maximum range */          } else {
950          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,                  uint32_t sadC = sad16(current->u + 2*offset,
951                            iFcode);                                                  reference->u + 2*offset, stride, 256*4096);
952                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
953                    sadC += sad16(current->v + 2*offset,
954                                                    reference->v + 2*offset, stride, 256*4096);
955                    if (sadC > iQuant * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP*4) return 0;
956                    return 1;
957            }
958    }
959    
960          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8)) {  static __inline void
961                  min_dx = EVEN(min_dx);  SkipMacroblockP(MACROBLOCK *pMB, const int32_t sad)
962                  max_dx = EVEN(max_dx);  {
963                  min_dy = EVEN(min_dy);          pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
964                  max_dy = EVEN(max_dy);          pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = zeroMV;
965            pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = zeroMV;
966            pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = sad;
967          }          }
968    
969          /* because we might use IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  bool
970          //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, (x >> 1), (y >> 1), iWcount, iSubBlock, pmv, psad);  MotionEstimation(MBParam * const pParam,
971          bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, (x >> 1), (y >> 1), iSubBlock, pmv, psad);                                  FRAMEINFO * const current,
972                                    FRAMEINFO * const reference,
973                                    const IMAGE * const pRefH,
974                                    const IMAGE * const pRefV,
975                                    const IMAGE * const pRefHV,
976                                    const uint32_t iLimit)
977    {
978            MACROBLOCK *const pMBs = current->mbs;
979            const IMAGE *const pCurrent = &current->image;
980            const IMAGE *const pRef = &reference->image;
981    
982            uint32_t mb_width = pParam->mb_width;
983            uint32_t mb_height = pParam->mb_height;
984            const uint32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;
985            const uint32_t MotionFlags = MakeGoodMotionFlags(current->motion_flags, current->global_flags);
986    
987            uint32_t x, y;
988            uint32_t iIntra = 0;
989            int32_t quant = current->quant, sad00;
990            int skip_thresh = INITIAL_SKIP_THRESH *
991                    (current->global_flags & XVID_REDUCED ? 4:1) *
992                    (current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS ? 2:1);
993    
994            // some pre-initialized thingies for SearchP
995            int32_t temp[8];
996            VECTOR currentMV[5];
997            VECTOR currentQMV[5];
998            int32_t iMinSAD[5];
999            DECLARE_ALIGNED_MATRIX(dct_space, 2, 64, int16_t, CACHE_LINE);
1000            SearchData Data;
1001            memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
1002            Data.iEdgedWidth = iEdgedWidth;
1003            Data.currentMV = currentMV;
1004            Data.currentQMV = currentQMV;
1005            Data.iMinSAD = iMinSAD;
1006            Data.temp = temp;
1007            Data.iFcode = current->fcode;
1008            Data.rounding = pParam->m_rounding_type;
1009            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
1010            Data.chroma = MotionFlags & PMV_CHROMA16;
1011            Data.rrv = current->global_flags & XVID_REDUCED;
1012            Data.dctSpace = dct_space;
1013    
1014            if ((current->global_flags & XVID_REDUCED)) {
1015                    mb_width = (pParam->width + 31) / 32;
1016                    mb_height = (pParam->height + 31) / 32;
1017                    Data.qpel = 0;
1018            }
1019    
1020            Data.RefQ = pRefV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
1021            if (sadInit) (*sadInit) ();
1022    
1023            for (y = 0; y < mb_height; y++) {
1024                    for (x = 0; x < mb_width; x++)  {
1025                            MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
1026    
1027                            if (!Data.rrv) pMB->sad16 =
1028                                    sad16v(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1029                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 16,
1030                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1031    
1032                            else pMB->sad16 =
1033                                    sad32v_c(pCurrent->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1034                                                            pRef->y + (x + y * iEdgedWidth) * 32,
1035                                                            pParam->edged_width, pMB->sad8 );
1036    
1037                            if (Data.chroma) {
1038                                    Data.temp[7] = sad8(pCurrent->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8,
1039                                                                            pRef->u + x*8 + y*(iEdgedWidth/2)*8, iEdgedWidth/2)
1040                                                                    + sad8(pCurrent->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8,
1041                                                                            pRef->v + (x + y*(iEdgedWidth/2))*8, iEdgedWidth/2);
1042                                    pMB->sad16 += Data.temp[7];
1043                            }
1044    
1045          if ((x == 0) && (y == 0)) {                          sad00 = pMB->sad16;
                 threshA = 512 / 4;  
                 threshB = 1024 / 4;  
1046    
1047                            if (!(current->global_flags & XVID_LUMIMASKING)) {
1048                                    pMB->dquant = NO_CHANGE;
1049          } else {          } else {
1050                  threshA = psad[0] / 4;  /* good estimate? */                                  if (pMB->dquant != NO_CHANGE) {
1051                  threshB = threshA + 256 / 4;                                          quant += DQtab[pMB->dquant];
1052                  if (threshA < 512 / 4)                                          if (quant > 31) quant = 31;
1053                          threshA = 512 / 4;                                          else if (quant < 1) quant = 1;
1054                  if (threshA > 1024 / 4)                                  }
1055                          threshA = 1024 / 4;                          }
1056                  if (threshB > 1792 / 4)                          pMB->quant = current->quant;
1057                          threshB = 1792 / 4;  
1058          }  //initial skip decision
1059    /* no early skip for GMC (global vector = skip vector is unknown!)  */
1060          iFound = 0;                          if (!(current->global_flags & XVID_GMC))        { /* no fast SKIP for S(GMC)-VOPs */
1061                                    if (pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * skip_thresh)
1062  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                                          if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv)) {
1063     MinSAD=SAD                                                  SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1064     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                                  continue;
1065     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                          }
1066     If SAD<=256 goto Step 10.                          }
 */  
1067    
1068                            SearchP(pRef, pRefH->y, pRefV->y, pRefHV->y, pCurrent, x,
1069                                                    y, MotionFlags, current->global_flags, pMB->quant,
1070                                                    &Data, pParam, pMBs, reference->mbs,
1071                                                    current->global_flags & XVID_INTER4V, pMB);
1072    
1073  // Prepare for main loop  /* final skip decision, a.k.a. "the vector you found, really that good?" */
1074                            if (!(current->global_flags & XVID_GMC || current->global_flags & XVID_MODEDECISION_BITS)) {
1075                                    if ( pMB->dquant == NO_CHANGE && sad00 < pMB->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
1076                                            if ( (100*pMB->sad16)/(sad00+1) > FINAL_SKIP_THRESH * (Data.rrv ? 4:1) )
1077                                                    if (Data.chroma || SkipDecisionP(pCurrent, pRef, x, y, iEdgedWidth/2, pMB->quant, Data.rrv))
1078                                                            SkipMacroblockP(pMB, sad00);
1079                                    }
1080                            }
1081                            if (pMB->mode == MODE_INTRA)
1082                                    if (++iIntra > iLimit) return 1;
1083                    }
1084            }
1085    
1086    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          if (current->global_flags & XVID_GMC )  /* GMC only for S(GMC)-VOPs */
1087        MainSearchPtr = Square8_MainSearch;          {
1088    else                  current->warp = GlobalMotionEst( pMBs, pParam, current, reference, pRefH, pRefV, pRefHV);
1089            }
1090            return 0;
1091    }
1092    
         if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  
                 MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;  
         else  
                 MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;  
1093    
1094    static __inline int
1095    make_mask(const VECTOR * const pmv, const int i)
1096    {
1097            int mask = 255, j;
1098            for (j = 0; j < i; j++) {
1099                    if (MVequal(pmv[i], pmv[j])) return 0; // same vector has been checked already
1100                    if (pmv[i].x == pmv[j].x) {
1101                            if (pmv[i].y == pmv[j].y + iDiamondSize) mask &= ~4;
1102                            else if (pmv[i].y == pmv[j].y - iDiamondSize) mask &= ~8;
1103                    } else
1104                            if (pmv[i].y == pmv[j].y) {
1105                                    if (pmv[i].x == pmv[j].x + iDiamondSize) mask &= ~1;
1106                                    else if (pmv[i].x == pmv[j].x - iDiamondSize) mask &= ~2;
1107                            }
1108            }
1109            return mask;
1110    }
1111    
1112          *currMV = startMV;  static __inline void
1113    PreparePredictionsP(VECTOR * const pmv, int x, int y, int iWcount,
1114                            int iHcount, const MACROBLOCK * const prevMB, int rrv)
1115    {
1116    
1117          iMinSAD =  //this function depends on get_pmvdata which means that it sucks. It should get the predictions by itself
1118                  sad8(cur,          if (rrv) { iWcount /= 2; iHcount /= 2; }
                          get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  
                                                 iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                          (uint8_t) iFcode, iQuant);  
   
         if ((iMinSAD < 256 / 4) || ((MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                 && ((int32_t) iMinSAD <  
                                                                         prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion  
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
1119    
1120          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->mvs[iSubBlock])))          if ( (y != 0) && (x < (iWcount-1)) ) {          // [5] top-right neighbour
1121                  iFound = 2;                  pmv[5].x = EVEN(pmv[3].x);
1122                    pmv[5].y = EVEN(pmv[3].y);
1123            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1124    
1125  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          if (x != 0) { pmv[3].x = EVEN(pmv[1].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[1].y); }// pmv[3] is left neighbour
1126     Otherwise select large Diamond Search.          else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
 */  
1127    
1128          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536 / 4) || (bPredEq))          if (y != 0) { pmv[4].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[2].y); }// [4] top neighbour
1129                  iDiamondSize = 1;               // 1 halfpel!          else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
         else  
                 iDiamondSize = 2;               // 2 halfpel = 1 full pixel!  
1130    
1131          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          // [1] median prediction
1132                  iDiamondSize *= 2;          pmv[1].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[1].y = EVEN(pmv[0].y);
1133    
1134            pmv[0].x = pmv[0].y = 0; // [0] is zero; not used in the loop (checked before) but needed here for make_mask
1135    
1136  /*          pmv[2].x = EVEN(prevMB->mvs[0].x); // [2] is last frame
1137     Step 5: Calculate SAD for motion vectors taken from left block, top, top-right, and Previous frame block.          pmv[2].y = EVEN(prevMB->mvs[0].y);
1138     Also calculate (0,0) but do not subtract offset.  
1139     Let MinSAD be the smallest SAD up to this point.          if ((x < iWcount-1) && (y < iHcount-1)) {
1140     If MV is (0,0) subtract offset.                  pmv[6].x = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].x); //[6] right-down neighbour in last frame
1141  */                  pmv[6].y = EVEN((prevMB+1+iWcount)->mvs[0].y);
1142            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1143    
1144  // the median prediction might be even better than mv16          if (rrv) {
1145                    int i;
1146                    for (i = 0; i < 7; i++) {
1147                            pmv[i].x = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].x);
1148                            pmv[i].y = RRV_MV_SCALEUP(pmv[i].y);
1149                    }
1150            }
1151    }
1152    
1153          if (!MVequal(pmv[0], startMV))  static int
1154                  CHECK_MV8_CANDIDATE(center_x, center_y);  ModeDecision(const uint32_t iQuant, SearchData * const Data,
1155                    int inter4v,
1156                    MACROBLOCK * const pMB,
1157                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1158                    const int x, const int y,
1159                    const MBParam * const pParam,
1160                    const uint32_t MotionFlags,
1161                    const uint32_t GlobalFlags)
1162    {
1163    
1164  // (0,0) if needed          int mode = MODE_INTER;
         if (!MVzero(pmv[0]))  
                 if (!MVzero(startMV))  
                         CHECK_MV8_ZERO;  
   
 // previous frame MV if needed  
         if (!MVzero(prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                 if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], startMV))  
                         if (!MVequal(prevMB->mvs[iSubBlock], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x,  
                                                                         prevMB->mvs[iSubBlock].y);  
   
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {  
                 if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;  
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfast8_Terminate_with_Refine;  
         }  
   
 // left neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[1], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[1], pmv[0])) {  
                                         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                 pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);  
                                                 pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
                                         }  
                                         CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
                                 }  
 // top neighbour, if allowed and needed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], startMV))  
                         if (!MVequal(pmv[2], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[1])) {  
                                                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                                                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                                                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
                                                 }  
                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed and needed  
                                                 if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], startMV))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->mvs[iSubBlock]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2])) {  
                                                                                                 if (!  
                                                                                                         (MotionFlags &  
                                                                                                          PMV_HALFPEL8)) {  
                                                                                                         pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
                                                                                                         pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  
                                                                                                 }  
                                                                                                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                                         pmv[3].y);  
                                                                                         }  
                                         }  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  
1165    
1166            if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) { //normal, fast, SAD-based mode decision
1167                    int sad;
1168                    int InterBias = MV16_INTER_BIAS;
1169                    if (inter4v == 0 || Data->iMinSAD[0] < Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1170                            Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant) {
1171                            mode = MODE_INTER;
1172                            sad = Data->iMinSAD[0];
1173                    } else {
1174                            mode = MODE_INTER4V;
1175                            sad = Data->iMinSAD[1] + Data->iMinSAD[2] +
1176                                                    Data->iMinSAD[3] + Data->iMinSAD[4] + IMV16X16 * (int32_t)iQuant;
1177                            Data->iMinSAD[0] = sad;
1178                    }
1179    
1180  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  /* intra decision */
    If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
 */  
1181    
1182          if ((iMinSAD <= threshA) ||                  if (iQuant > 8) InterBias += 100 * (iQuant - 8); // to make high quants work
1183                  (MVequal(*currMV, prevMB->mvs[iSubBlock]) &&                  if (y != 0)
1184                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->sad8[iSubBlock]))) {                          if ((pMB - pParam->mb_width)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
1185                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                  if (x != 0)
1186                          goto PMVfast8_Terminate_without_Refine;                          if ((pMB - 1)->mode == MODE_INTRA ) InterBias -= 80;
                 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.  
 */  
1187    
1188          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                  if (Data->chroma) InterBias += 50; // to compensate bigger SAD
1189                    if (Data->rrv) InterBias *= 4;
1190    
1191  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                  if (InterBias < pMB->sad16) {
1192          iSAD =                          int32_t deviation;
1193                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                          if (!Data->rrv) deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth);
1194                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                          else deviation = dev16(Data->Cur, Data->iEdgedWidth) +
1195                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                  dev16(Data->Cur+8, Data->iEdgedWidth) +
1196                                                    iQuant, iFound);                                  dev16(Data->Cur + 8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth) +
1197                                    dev16(Data->Cur+8+8*Data->iEdgedWidth, Data->iEdgedWidth);
1198    
1199          if (iSAD < iMinSAD) {                          if (deviation < (sad - InterBias)) return MODE_INTRA;
                 *currMV = newMV;  
                 iMinSAD = iSAD;  
1200          }          }
1201                    return mode;
1202    
1203          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {          } else {
 /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1204    
1205                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {                  int bits, intra, i;
1206                          iSAD =                  VECTOR backup[5], *v;
1207                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,                  Data->lambda16 = iQuant;
1208                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                  Data->lambda8 = pParam->m_quant_type;
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
1209    
1210                          if (iSAD < iMinSAD) {                  v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
1211                                  *currMV = newMV;                  for (i = 0; i < 5; i++) {
1212                                  iMinSAD = iSAD;                          Data->iMinSAD[i] = 256*4096;
1213                          }                          backup[i] = v[i];
1214                  }                  }
1215    
1216                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  bits = CountMBBitsInter(Data, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags);
1217                          iSAD =                  if (bits == 0) return MODE_INTER; // quick stop
                                 (*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);  
1218    
1219                          if (iSAD < iMinSAD) {                  if (inter4v) {
1220                                  *currMV = newMV;                          int bits_inter4v = CountMBBitsInter4v(Data, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, backup);
1221                                  iMinSAD = iSAD;                          if (bits_inter4v < bits) { Data->iMinSAD[0] = bits = bits_inter4v; mode = MODE_INTER4V; }
                         }  
1222                  }                  }
         }  
   
 /* Step 10: The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
    By performing an optional local half-pixel search, we can refine this result even further.  
 */  
   
   PMVfast8_Terminate_with_Refine:  
         if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step  
                 iMinSAD =  
                         Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  
                                                         iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                         iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1223    
1224                    intra = CountMBBitsIntra(Data);
1225    
1226    PMVfast8_Terminate_without_Refine:                  if (intra < bits) { *Data->iMinSAD = bits = intra; return MODE_INTRA; }
         currPMV->x = currMV->x - center_x;  
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
1227    
1228          return iMinSAD;                  return mode;
1229            }
1230  }  }
1231    
1232  int32_t  static void
1233  EPZSSearch16(const uint8_t * const pRef,  SearchP(const IMAGE * const pRef,
1234                           const uint8_t * const pRefH,                           const uint8_t * const pRefH,
1235                           const uint8_t * const pRefV,                           const uint8_t * const pRefV,
1236                           const uint8_t * const pRefHV,                           const uint8_t * const pRefHV,
1237                           const IMAGE * const pCur,                           const IMAGE * const pCur,
1238                           const int x,                           const int x,
1239                           const int y,                           const int y,
                         const int start_x,  
                         const int start_y,  
                         const int center_x,  
                         const int center_y,  
1240                           const uint32_t MotionFlags,                           const uint32_t MotionFlags,
1241                    const uint32_t GlobalFlags,
1242                           const uint32_t iQuant,                           const uint32_t iQuant,
1243                           const uint32_t iFcode,                  SearchData * const Data,
1244                           const MBParam * const pParam,                           const MBParam * const pParam,
1245                           const MACROBLOCK * const pMBs,                           const MACROBLOCK * const pMBs,
1246                           const MACROBLOCK * const prevMBs,                           const MACROBLOCK * const prevMBs,
1247                           VECTOR * const currMV,                  int inter4v,
1248                           VECTOR * const currPMV)                  MACROBLOCK * const pMB)
1249  {  {
         const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;  
         const uint32_t iHcount = pParam->mb_height;  
1250    
1251          const int32_t iWidth = pParam->width;          int i, iDirection = 255, mask, threshA;
1252          const int32_t iHeight = pParam->height;          VECTOR pmv[7];
         const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;  
1253    
1254          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1255                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
1256          int32_t min_dx;  
1257          int32_t max_dx;          get_pmvdata2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0, pmv, Data->temp);
1258          int32_t min_dy;  
1259          int32_t max_dy;          Data->temp[5] = Data->temp[6] = 0; // chroma-sad cache
1260            i = Data->rrv ? 2 : 1;
1261            Data->Cur = pCur->y + (x + y * Data->iEdgedWidth) * 16*i;
1262            Data->CurV = pCur->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1263            Data->CurU = pCur->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1264    
1265            Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1266            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1267            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1268            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16*i;
1269            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1270            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8*i;
1271    
1272            Data->lambda16 = lambda_vec16[iQuant];
1273            Data->lambda8 = lambda_vec8[iQuant];
1274            Data->qpel_precision = 0;
1275    
1276            if (pMB->dquant != NO_CHANGE) inter4v = 0;
1277    
1278            memset(Data->currentMV, 0, 5*sizeof(VECTOR));
1279    
1280            if (Data->qpel) Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);
1281            else Data->predMV = pmv[0];
1282    
1283            i = d_mv_bits(0, 0, Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1284            Data->iMinSAD[0] = pMB->sad16 + ((Data->lambda16 * i * pMB->sad16)>>10);
1285            Data->iMinSAD[1] = pMB->sad8[0] + ((Data->lambda8 * i * (pMB->sad8[0]+NEIGH_8X8_BIAS)) >> 10);
1286            Data->iMinSAD[2] = pMB->sad8[1];
1287            Data->iMinSAD[3] = pMB->sad8[2];
1288            Data->iMinSAD[4] = pMB->sad8[3];
1289    
1290            if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) || (x | y)) {
1291                    threshA = Data->temp[0]; // that's where we keep this SAD atm
1292                    if (threshA < 512) threshA = 512;
1293                    else if (threshA > 1024) threshA = 1024;
1294            } else
1295                    threshA = 512;
1296    
1297          VECTOR newMV;          PreparePredictionsP(pmv, x, y, pParam->mb_width, pParam->mb_height,
1298          VECTOR backupMV;                                          prevMBs + x + y * pParam->mb_width, Data->rrv);
1299    
1300          VECTOR pmv[4];          if (!Data->rrv) {
1301          int32_t psad[8];                  if (inter4v | Data->chroma) CheckCandidate = CheckCandidate16;
1302                            else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v; //for extra speed
1303            } else CheckCandidate = CheckCandidate32;
1304    
1305    /* main loop. checking all predictions (but first, which is 0,0 and has been checked in MotionEstimation())*/
1306    
1307            for (i = 1; i < 7; i++) {
1308                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1309                    CheckCandidate(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
1310                    if (Data->iMinSAD[0] <= threshA) break;
1311            }
1312    
1313            if ((Data->iMinSAD[0] <= threshA) ||
1314                            (MVequal(Data->currentMV[0], (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->mvs[0]) &&
1315                            (Data->iMinSAD[0] < (prevMBs+x+y*pParam->mb_width)->sad16))) {
1316                    if (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) inter4v = 0;       }
1317            else {
1318    
1319          static MACROBLOCK *oldMBs = NULL;                  MainSearchFunc * MainSearchPtr;
1320                    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1321                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1322                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1323    
1324                    MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1325    
1326    /* extended search, diamond starting in 0,0 and in prediction.
1327            note that this search is/might be done in halfpel positions,
1328            which makes it more different than the diamond above */
1329    
1330  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {
1331          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                          int32_t bSAD;
1332          MACROBLOCK *oldMB = NULL;                          VECTOR startMV = Data->predMV, backupMV = Data->currentMV[0];
1333                            if (Data->rrv) {
1334                                    startMV.x = RRV_MV_SCALEUP(startMV.x);
1335                                    startMV.y = RRV_MV_SCALEUP(startMV.y);
1336                            }
1337                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1338                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1339    
1340           int32_t thresh2;                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1341          int32_t bPredEq;                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1342          int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1343                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1344                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1345                            }
1346    
1347          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                          backupMV = Data->currentMV[0];
1348                            startMV.x = startMV.y = 1;
1349                            if (!(MVequal(startMV, backupMV))) {
1350                                    bSAD = Data->iMinSAD[0]; Data->iMinSAD[0] = MV_MAX_ERROR;
1351    
1352          if (oldMBs == NULL) {                                  CheckCandidate(startMV.x, startMV.y, 255, &iDirection, Data);
1353                  oldMBs = (MACROBLOCK *) calloc(iWcount * iHcount, sizeof(MACROBLOCK));                                  MainSearchPtr(startMV.x, startMV.y, Data, 255);
1354  //      fprintf(stderr,"allocated %d bytes for oldMBs\n",iWcount*iHcount*sizeof(MACROBLOCK));                                  if (bSAD < Data->iMinSAD[0]) {
1355                                            Data->currentMV[0] = backupMV;
1356                                            Data->iMinSAD[0] = bSAD; }
1357                            }
1358                    }
1359          }          }
         oldMB = oldMBs + x + y * iWcount;  
1360    
1361  /* Get maximum range */          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)
1362          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,                  SubpelRefine(Data);
                           iFcode);  
1363    
1364          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          for(i = 0; i < 5; i++) {
1365                  min_dx = EVEN(min_dx);                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // initialize qpel vectors
1366                  max_dx = EVEN(max_dx);                  Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1367          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x, y, iWcount, 0, pmv, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);  
1368    
1369  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE16) {
         MinSAD=SAD  
         If Motion Vector equal to Previous frame motion vector  
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1370    
1371  // Prepare for main loop                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1372                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1373                    Data->qpel_precision = 1;
1374                    SubpelRefine(Data);
1375            }
1376    
1377          currMV->x = start_x;          if ((!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS)) && (Data->iMinSAD[0] < (int32_t)iQuant * 30)) inter4v = 0;
         currMV->y = start_y;  
1378    
1379          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {          if (inter4v) {
1380                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  SearchData Data8;
1381                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  memcpy(&Data8, Data, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
         }  
   
         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 **************/  
1382    
1383  // previous frame MV                  Search8(Data, 2*x, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 0, &Data8);
1384          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->mvs[0].x, prevMB->mvs[0].y);                  Search8(Data, 2*x + 1, 2*y, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 1, &Data8);
1385                    Search8(Data, 2*x, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 2, &Data8);
1386                    Search8(Data, 2*x + 1, 2*y + 1, MotionFlags, pParam, pMB, pMBs, 3, &Data8);
1387    
1388  // set threshhold based on Min of Prediction and SAD of collocated block                  if ((Data->chroma) && (!(GlobalFlags & XVID_MODEDECISION_BITS))) {
1389  // CHECK_MV16 always uses iSAD for the SAD of last vector to check, so now iSAD is what we want                          // chroma is only used for comparsion to INTER. if the comparsion will be done in BITS domain, there is no reason to compute it
1390                            int sumx = 0, sumy = 0;
1391                            const int div = Data->qpel ? 2 : 0;
1392                            const VECTOR * const mv = Data->qpel ? pMB->qmvs : pMB->mvs;
1393    
1394          if ((x == 0) && (y == 0)) {                          for (i = 0; i < 4; i++) {
1395                  thresh2 = 512;                                  sumx += mv[i].x / div;
1396          } else {                                  sumy += mv[i].y / div;
1397  /* T_k = 1.2 * MIN(SAD_top,SAD_left,SAD_topleft,SAD_coll) +128;   [Tourapis, 2002] */                          }
1398    
1399                  thresh2 = MIN(psad[0], iSAD) * 6 / 5 + 128;                          Data->iMinSAD[1] += ChromaSAD(  (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf],
1400                                                                                            (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf], Data);
1401                    }
1402          }          }
1403    
1404  // MV=(0,0) is often a good choice          inter4v = ModeDecision(iQuant, Data, inter4v, pMB, pMBs, x, y, pParam, MotionFlags, GlobalFlags);
1405    
1406          CHECK_MV16_ZERO;          if (Data->rrv) {
1407                            Data->currentMV[0].x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].x);
1408                            Data->currentMV[0].y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV[0].y);
1409            }
1410    
1411            if (inter4v == MODE_INTER) {
1412                    pMB->mode = MODE_INTER;
1413                    pMB->mvs[0] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = Data->currentMV[0];
1414                    pMB->sad16 = pMB->sad8[0] = pMB->sad8[1] = pMB->sad8[2] = pMB->sad8[3] = Data->iMinSAD[0];
1415    
1416  // left neighbour, if allowed                  if(Data->qpel) {
1417          if (x != 0) {                          pMB->qmvs[0] = pMB->qmvs[1]
1418                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                                  = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[3] = Data->currentQMV[0];
1419                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV[0].x - Data->predMV.x;
1420                          pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV[0].y - Data->predMV.y;
1421                  }                  } else {
1422                  CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                          pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV[0].x - Data->predMV.x;
1423          }                          pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV[0].y - Data->predMV.y;
 // top neighbour, if allowed  
         if (y != 0) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1424                  }                  }
                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1425    
1426  // top right neighbour, if allowed          } else if (inter4v == MODE_INTER4V) {
1427                  if ((uint32_t) x != (iWcount - 1)) {                  pMB->mode = MODE_INTER4V;
1428                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL16)) {                  pMB->sad16 = Data->iMinSAD[0];
1429                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);          } else { // INTRA mode
1430                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);                  SkipMacroblockP(pMB, 0); // not skip, but similar enough
1431                    pMB->mode = MODE_INTRA;
1432                          }                          }
1433                          CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);  
1434                  }                  }
1435    
1436    static void
1437    Search8(const SearchData * const OldData,
1438                    const int x, const int y,
1439                    const uint32_t MotionFlags,
1440                    const MBParam * const pParam,
1441                    MACROBLOCK * const pMB,
1442                    const MACROBLOCK * const pMBs,
1443                    const int block,
1444                    SearchData * const Data)
1445    {
1446            int i = 0;
1447            Data->iMinSAD = OldData->iMinSAD + 1 + block;
1448            Data->currentMV = OldData->currentMV + 1 + block;
1449            Data->currentQMV = OldData->currentQMV + 1 + block;
1450    
1451            if(Data->qpel) {
1452                    Data->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1453                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentQMV->x, Data->currentQMV->y,
1454                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, 0);
1455            } else {
1456                    Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x/2, y/2, block);
1457                    if (block != 0) i = d_mv_bits(  Data->currentMV->x, Data->currentMV->y,
1458                                                                                    Data->predMV, Data->iFcode, 0, Data->rrv);
1459          }          }
1460    
1461  /* Terminate if MinSAD <= T_2          *(Data->iMinSAD) += (Data->lambda8 * i * (*Data->iMinSAD + NEIGH_8X8_BIAS))>>10;
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1462    
1463          if ((iMinSAD <= thresh2)          if (MotionFlags & (PMV_EXTSEARCH8|PMV_HALFPELREFINE8|PMV_QUARTERPELREFINE8)) {
                 || (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;  
         }  
1464    
1465  /***** predictor SET C: acceleration MV (new!), neighbours in prev. frame(new!) ****/                  if (Data->rrv) i = 16; else i = 8;
1466    
1467          backupMV = prevMB->mvs[0];      // collocated MV                  Data->RefP[0] = OldData->RefP[0] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1468          backupMV.x += (prevMB->mvs[0].x - oldMB->mvs[0].x);     // acceleration X                  Data->RefP[1] = OldData->RefP[1] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1469          backupMV.y += (prevMB->mvs[0].y - oldMB->mvs[0].y);     // acceleration Y                  Data->RefP[2] = OldData->RefP[2] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1470                    Data->RefP[3] = OldData->RefP[3] + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1471    
1472          CHECK_MV16_CANDIDATE(backupMV.x, backupMV.y);                  Data->Cur = OldData->Cur + i * ((block&1) + Data->iEdgedWidth*(block>>1));
1473                    Data->qpel_precision = 0;
1474    
1475  // left neighbour                  get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1476          if (x != 0)                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - 1)->mvs[0].x, (prevMB - 1)->mvs[0].y);  
1477    
1478  // top neighbour                  if (!Data->rrv) CheckCandidate = CheckCandidate8;
1479          if (y != 0)                  else CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB - iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB - iWcount)->mvs[0].y);  
1480    
1481  // right neighbour, if allowed (this value is not written yet, so take it from   pMB->mvs                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && (!(MotionFlags & EXTSEARCH_BITS))) {
1482                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1483    
1484          if ((uint32_t) x != iWcount - 1)                          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1485                  CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + 1)->mvs[0].x, (prevMB + 1)->mvs[0].y);                          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8) MainSearchPtr = SquareSearch;
1486                                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1487                                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1488    
1489  // bottom neighbour, dito                          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, 255);
         if ((uint32_t) y != iHcount - 1)  
                 CHECK_MV16_CANDIDATE((prevMB + iWcount)->mvs[0].x,  
                                                          (prevMB + iWcount)->mvs[0].y);  
1490    
1491  /* Terminate if MinSAD <= T_3 (here T_3 = T_2)  */                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) {
1492          if (iMinSAD <= thresh2) {                                          Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1493                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP16)                                          Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1494                          goto EPZS16_Terminate_without_Refine;                          }
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto EPZS16_Terminate_with_Refine;  
1495          }          }
1496    
1497  /************ (if Diamond Search)  **************/                  if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8) {
1498                            int32_t temp_sad = *(Data->iMinSAD); // store current MinSAD
1499    
1500          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                          SubpelRefine(Data); // perform halfpel refine of current best vector
1501    
1502          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)                          if(*(Data->iMinSAD) < temp_sad) { // we have found a better match
1503                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;                                  Data->currentQMV->x = 2 * Data->currentMV->x; // update our qpel vector
1504          else                                  Data->currentQMV->y = 2 * Data->currentMV->y;
1505           if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)                          }
1506                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  }
1507          else  
1508                  MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;                  if (Data->qpel && MotionFlags & PMV_QUARTERPELREFINE8) {
1509                                    Data->qpel_precision = 1;
1510                                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 8,
1511                                            pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
1512                                    SubpelRefine(Data);
1513                    }
1514            }
1515    
1516  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */          if (Data->rrv) {
1517                            Data->currentMV->x = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->x);
1518                            Data->currentMV->y = RRV_MV_SCALEDOWN(Data->currentMV->y);
1519            }
1520    
1521          iSAD =          if(Data->qpel) {
1522                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentQMV->x - Data->predMV.x;
1523                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentQMV->y - Data->predMV.y;
1524                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, 2, iFcode, iQuant, 0);                  pMB->qmvs[block] = *Data->currentQMV;
1525            } else {
1526          if (iSAD < iMinSAD) {                  pMB->pmvs[block].x = Data->currentMV->x - Data->predMV.x;
1527                  *currMV = newMV;                  pMB->pmvs[block].y = Data->currentMV->y - Data->predMV.y;
                 iMinSAD = iSAD;  
1528          }          }
1529    
1530            pMB->mvs[block] = *Data->currentMV;
1531            pMB->sad8[block] = 4 * *Data->iMinSAD;
1532    }
1533    
1534          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {  /* motion estimation for B-frames */
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
1535    
1536                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {  static __inline VECTOR
1537                          iSAD =  ChoosePred(const MACROBLOCK * const pMB, const uint32_t mode)
1538                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,  {
1539                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,  /* the stupidiest function ever */
1540                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,          return (mode == MODE_FORWARD ? pMB->mvs[0] : pMB->b_mvs[0]);
                                                                   2, iFcode, iQuant, 0);  
1541                  }                  }
1542    
1543                  if (iSAD < iMinSAD) {  static void __inline
1544                          *currMV = newMV;  PreparePredictionsBF(VECTOR * const pmv, const int x, const int y,
1545                          iMinSAD = iSAD;                                                          const uint32_t iWcount,
1546                  }                                                          const MACROBLOCK * const pMB,
1547                                                            const uint32_t mode_curr)
1548    {
1549    
1550                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {          // [0] is prediction
1551                          iSAD =          pmv[0].x = EVEN(pmv[0].x); pmv[0].y = EVEN(pmv[0].y);
                                 (*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);  
1552    
1553                          if (iSAD < iMinSAD) {          pmv[1].x = pmv[1].y = 0; // [1] is zero
                                 *currMV = newMV;  
                                 iMinSAD = iSAD;  
                         }  
                 }  
         }  
1554    
1555  /***************        Choose best MV found     **************/          pmv[2] = ChoosePred(pMB, mode_curr);
1556            pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x); pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);
1557    
1558    EPZS16_Terminate_with_Refine:          if ((y != 0)&&(x != (int)(iWcount+1))) {                        // [3] top-right neighbour
1559          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step                  pmv[3] = ChoosePred(pMB+1-iWcount, mode_curr);
1560                  iMinSAD =                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x); pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);
1561                          Halfpel16_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,          } else pmv[3].x = pmv[3].y = 0;
                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);  
1562    
1563    EPZS16_Terminate_without_Refine:          if (y != 0) {
1564                    pmv[4] = ChoosePred(pMB-iWcount, mode_curr);
1565                    pmv[4].x = EVEN(pmv[4].x); pmv[4].y = EVEN(pmv[4].y);
1566            } else pmv[4].x = pmv[4].y = 0;
1567    
1568          *oldMB = *prevMB;          if (x != 0) {
1569                    pmv[5] = ChoosePred(pMB-1, mode_curr);
1570                    pmv[5].x = EVEN(pmv[5].x); pmv[5].y = EVEN(pmv[5].y);
1571            } else pmv[5].x = pmv[5].y = 0;
1572    
1573          currPMV->x = currMV->x - center_x;          if (x != 0 && y != 0) {
1574          currPMV->y = currMV->y - center_y;                  pmv[6] = ChoosePred(pMB-1-iWcount, mode_curr);
1575          return iMinSAD;                  pmv[6].x = EVEN(pmv[6].x); pmv[6].y = EVEN(pmv[6].y);
1576            } else pmv[6].x = pmv[6].y = 0;
1577  }  }
1578    
1579    
1580  int32_t  /* search backward or forward */
1581  EPZSSearch8(const uint8_t * const pRef,  static void
1582    SearchBF(       const IMAGE * const pRef,
1583                          const uint8_t * const pRefH,                          const uint8_t * const pRefH,
1584                          const uint8_t * const pRefV,                          const uint8_t * const pRefV,
1585                          const uint8_t * const pRefHV,                          const uint8_t * const pRefHV,
1586                          const IMAGE * const pCur,                          const IMAGE * const pCur,
1587                          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,  
1588                          const uint32_t MotionFlags,                          const uint32_t MotionFlags,
                         const uint32_t iQuant,  
1589                          const uint32_t iFcode,                          const uint32_t iFcode,
1590                          const MBParam * const pParam,                          const MBParam * const pParam,
1591                          const MACROBLOCK * const pMBs,                          MACROBLOCK * const pMB,
1592                          const MACROBLOCK * const prevMBs,                          const VECTOR * const predMV,
1593                          VECTOR * const currMV,                          int32_t * const best_sad,
1594                          VECTOR * const currPMV)                          const int32_t mode_current,
1595                            SearchData * const Data)
1596  {  {
 /* Please not that EPZS might not be a good choice for 8x8-block motion search ! */  
1597    
1598          const uint32_t iWcount = pParam->mb_width;          int i, iDirection = 255, mask;
1599          const int32_t iWidth = pParam->width;          VECTOR pmv[7];
1600          const int32_t iHeight = pParam->height;          MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1601          const int32_t iEdgedWidth = pParam->edged_width;          *Data->iMinSAD = MV_MAX_ERROR;
1602            Data->iFcode = iFcode;
1603            Data->qpel_precision = 0;
1604            Data->temp[5] = Data->temp[6] = Data->temp[7] = 256*4096; // reset chroma-sad cache
1605    
1606          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 8 + y * 8 * iEdgedWidth;          Data->RefP[0] = pRef->y + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1607            Data->RefP[2] = pRefH + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1608            Data->RefP[1] = pRefV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1609            Data->RefP[3] = pRefHV + (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1610            Data->RefP[4] = pRef->u + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1611            Data->RefP[5] = pRef->v + (x + y * (Data->iEdgedWidth/2)) * 8;
1612    
1613          int32_t iDiamondSize = 1;          Data->predMV = *predMV;
1614    
1615          int32_t min_dx;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1616          int32_t max_dx;                                  pParam->width, pParam->height, iFcode - Data->qpel, 0, 0);
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
1617    
1618          VECTOR newMV;          pmv[0] = Data->predMV;
1619          VECTOR backupMV;          if (Data->qpel) { pmv[0].x /= 2; pmv[0].y /= 2; }
1620    
1621          VECTOR pmv[4];          PreparePredictionsBF(pmv, x, y, pParam->mb_width, pMB, mode_current);
         int32_t psad[8];  
1622    
1623          const int32_t iSubBlock = ((y & 1) << 1) + (x & 1);          Data->currentMV->x = Data->currentMV->y = 0;
1624            CheckCandidate = CheckCandidate16no4v;
1625    
1626  //  const MACROBLOCK * const pMB = pMBs + (x>>1) + (y>>1) * iWcount;  // main loop. checking all predictions
1627          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + (x >> 1) + (y >> 1) * iWcount;          for (i = 0; i < 7; i++) {
1628                    if (!(mask = make_mask(pmv, i)) ) continue;
1629          int32_t bPredEq;                  CheckCandidate16no4v(pmv[i].x, pmv[i].y, mask, &iDirection, Data);
         int32_t iMinSAD, iSAD = 9999;  
   
         MainSearch8FuncPtr MainSearchPtr;  
   
 /* Get maximum range */  
         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 8, iWidth, iHeight,  
                           iFcode);  
   
 /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */  
   
         if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                 min_dx = EVEN(min_dx);  
                 max_dx = EVEN(max_dx);  
                 min_dy = EVEN(min_dy);  
                 max_dy = EVEN(max_dy);  
1630          }          }
         /* because we might use something like IF (dx>max_dx) THEN dx=max_dx; */  
         //bPredEq = get_pmvdata(pMBs, x >> 1, y >> 1, iWcount, iSubBlock, pmv[0].x, pmv[0].y, psad);  
         bPredEq = get_pmvdata2(pMBs, iWcount, 0, x >> 1, y >> 1, iSubBlock, pmv, psad);  
   
1631    
1632  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1633          MinSAD=SAD          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1634          If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                  else MainSearchPtr = DiamondSearch;
                 and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.  
         If SAD<=256 goto Step 10.  
 */  
1635    
1636  // Prepare for main loop          MainSearchPtr(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
1637    
1638            SubpelRefine(Data);
1639    
1640          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          if (Data->qpel && *Data->iMinSAD < *best_sad + 300) {
1641                  currMV->x = EVEN(currMV->x);                  Data->currentQMV->x = 2*Data->currentMV->x;
1642                  currMV->y = EVEN(currMV->y);                  Data->currentQMV->y = 2*Data->currentMV->y;
1643                    Data->qpel_precision = 1;
1644                    get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
1645                                            pParam->width, pParam->height, iFcode, 1, 0);
1646                    SubpelRefine(Data);
1647          }          }
1648    
1649          if (currMV->x > max_dx)  // three bits are needed to code backward mode. four for forward
                 currMV->x = max_dx;  
         if (currMV->x < min_dx)  
                 currMV->x = min_dx;  
         if (currMV->y > max_dy)  
                 currMV->y = max_dy;  
         if (currMV->y < min_dy)  
                 currMV->y = min_dy;  
1650    
1651  /***************** This is predictor SET A: only median prediction ******************/          if (mode_current == MODE_FORWARD) *Data->iMinSAD += 4 * Data->lambda16;
1652            else *Data->iMinSAD += 3 * Data->lambda16;
1653    
1654            if (*Data->iMinSAD < *best_sad) {
1655                    *best_sad = *Data->iMinSAD;
1656                    pMB->mode = mode_current;
1657                    if (Data->qpel) {
1658                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentQMV->x - predMV->x;
1659                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentQMV->y - predMV->y;
1660                            if (mode_current == MODE_FORWARD)
1661                                    pMB->qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1662                            else
1663                                    pMB->b_qmvs[0] = *Data->currentQMV;
1664                    } else {
1665                            pMB->pmvs[0].x = Data->currentMV->x - predMV->x;
1666                            pMB->pmvs[0].y = Data->currentMV->y - predMV->y;
1667                    }
1668                    if (mode_current == MODE_FORWARD) pMB->mvs[0] = *Data->currentMV;
1669                    else pMB->b_mvs[0] = *Data->currentMV;
1670            }
1671    
1672          iMinSAD =          if (mode_current == MODE_FORWARD) *(Data->currentMV+2) = *Data->currentMV;
1673                  sad8(cur,          else *(Data->currentMV+1) = *Data->currentMV; //we store currmv for interpolate search
1674                           get_ref_mv(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, x, y, 8, currMV,  }
1675                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth);  
1676          iMinSAD +=  static void
1677                  calc_delta_8(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  SkipDecisionB(const IMAGE * const pCur,
1678                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);                                  const IMAGE * const f_Ref,
1679                                    const IMAGE * const b_Ref,
1680                                    MACROBLOCK * const pMB,
1681                                    const uint32_t x, const uint32_t y,
1682                                    const SearchData * const Data)
1683    {
1684            int dx = 0, dy = 0, b_dx = 0, b_dy = 0;
1685            int32_t sum;
1686            const int div = 1 + Data->qpel;
1687            int k;
1688            const uint32_t stride = Data->iEdgedWidth/2;
1689    //this is not full chroma compensation, only it's fullpel approximation. should work though
1690    
1691            for (k = 0; k < 4; k++) {
1692                    dy += Data->directmvF[k].y / div;
1693                    dx += Data->directmvF[k].x / div;
1694                    b_dy += Data->directmvB[k].y / div;
1695                    b_dx += Data->directmvB[k].x / div;
1696            }
1697    
1698            dy = (dy >> 3) + roundtab_76[dy & 0xf];
1699            dx = (dx >> 3) + roundtab_76[dx & 0xf];
1700            b_dy = (b_dy >> 3) + roundtab_76[b_dy & 0xf];
1701            b_dx = (b_dx >> 3) + roundtab_76[b_dx & 0xf];
1702    
1703            sum = sad8bi(pCur->u + 8 * x + 8 * y * stride,
1704                                            f_Ref->u + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1705                                            b_Ref->u + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1706                                            stride);
1707    
1708            if (sum >= 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) return; //no skip
1709    
1710            sum += sad8bi(pCur->v + 8*x + 8 * y * stride,
1711                                            f_Ref->v + (y*8 + dy/2) * stride + x*8 + dx/2,
1712                                            b_Ref->v + (y*8 + b_dy/2) * stride + x*8 + b_dx/2,
1713                                            stride);
1714    
1715  // thresh1 is fixed to 256          if (sum < 2 * MAX_CHROMA_SAD_FOR_SKIP * pMB->quant) {
1716          if (iMinSAD < 256 / 4) {                  pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV; //skipped
1717                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)                  for (k = 0; k < 4; k++) {
1718                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;                          pMB->qmvs[k] = pMB->mvs[k];
1719                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)                          pMB->b_qmvs[k] = pMB->b_mvs[k];
1720                          goto EPZS8_Terminate_with_Refine;                  }
1721            }
1722          }          }
1723    
1724  /************** This is predictor SET B: (0,0), prev.frame MV, neighbours **************/  static __inline uint32_t
1725    SearchDirect(const IMAGE * const f_Ref,
1726                                    const uint8_t * const f_RefH,
1727                                    const uint8_t * const f_RefV,
1728                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1729                                    const IMAGE * const b_Ref,
1730                                    const uint8_t * const b_RefH,
1731                                    const uint8_t * const b_RefV,
1732                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1733                                    const IMAGE * const pCur,
1734                                    const int x, const int y,
1735                                    const uint32_t MotionFlags,
1736                                    const int32_t TRB, const int32_t TRD,
1737                                    const MBParam * const pParam,
1738                                    MACROBLOCK * const pMB,
1739                                    const MACROBLOCK * const b_mb,
1740                                    int32_t * const best_sad,
1741                                    SearchData * const Data)
1742    
1743    {
1744            int32_t skip_sad;
1745            int k = (x + Data->iEdgedWidth*y) * 16;
1746            MainSearchFunc *MainSearchPtr;
1747    
1748            *Data->iMinSAD = 256*4096;
1749            Data->RefP[0] = f_Ref->y + k;
1750            Data->RefP[2] = f_RefH + k;
1751            Data->RefP[1] = f_RefV + k;
1752            Data->RefP[3] = f_RefHV + k;
1753            Data->b_RefP[0] = b_Ref->y + k;
1754            Data->b_RefP[2] = b_RefH + k;
1755            Data->b_RefP[1] = b_RefV + k;
1756            Data->b_RefP[3] = b_RefHV + k;
1757            Data->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1758            Data->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1759            Data->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1760            Data->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (Data->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1761    
1762            k = Data->qpel ? 4 : 2;
1763            Data->max_dx = k * (pParam->width - x * 16);
1764            Data->max_dy = k * (pParam->height - y * 16);
1765            Data->min_dx = -k * (16 + x * 16);
1766            Data->min_dy = -k * (16 + y * 16);
1767    
1768            Data->referencemv = Data->qpel ? b_mb->qmvs : b_mb->mvs;
1769            Data->qpel_precision = 0;
1770    
1771  // MV=(0,0) is often a good choice          for (k = 0; k < 4; k++) {
1772          CHECK_MV8_ZERO;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x = ((TRB * Data->referencemv[k].x) / TRD);
1773                    pMB->b_mvs[k].x = Data->directmvB[k].x = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].x) / TRD;
1774                    pMB->mvs[k].y = Data->directmvF[k].y = ((TRB * Data->referencemv[k].y) / TRD);
1775                    pMB->b_mvs[k].y = Data->directmvB[k].y = ((TRB - TRD) * Data->referencemv[k].y) / TRD;
1776    
1777  // previous frame MV                  if ( (pMB->b_mvs[k].x > Data->max_dx) | (pMB->b_mvs[k].x < Data->min_dx)
1778          CHECK_MV8_CANDIDATE(prevMB->mvs[iSubBlock].x, prevMB->mvs[iSubBlock].y);                          | (pMB->b_mvs[k].y > Data->max_dy) | (pMB->b_mvs[k].y < Data->min_dy) ) {
1779    
1780  // left neighbour, if allowed                          *best_sad = 256*4096; // in that case, we won't use direct mode
1781          if (psad[1] != MV_MAX_ERROR) {                          pMB->mode = MODE_DIRECT; // just to make sure it doesn't say "MODE_DIRECT_NONE_MV"
1782                  if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {                          pMB->b_mvs[0].x = pMB->b_mvs[0].y = 0;
1783                          pmv[1].x = EVEN(pmv[1].x);                          return 256*4096;
                         pmv[1].y = EVEN(pmv[1].y);  
1784                  }                  }
1785                  CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);                  if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1786                            pMB->mvs[1] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[3] = pMB->mvs[0];
1787                            pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[0];
1788                            Data->directmvF[1] = Data->directmvF[2] = Data->directmvF[3] = Data->directmvF[0];
1789                            Data->directmvB[1] = Data->directmvB[2] = Data->directmvB[3] = Data->directmvB[0];
1790                            break;
1791          }          }
 // top neighbour, if allowed  
         if (psad[2] != MV_MAX_ERROR) {  
                 if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {  
                         pmv[2].x = EVEN(pmv[2].x);  
                         pmv[2].y = EVEN(pmv[2].y);  
1792                  }                  }
                 CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
1793    
1794  // top right neighbour, if allowed          CheckCandidate = b_mb->mode == MODE_INTER4V ? CheckCandidateDirect : CheckCandidateDirectno4v;
1795                  if (psad[3] != MV_MAX_ERROR) {  
1796                          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPEL8)) {          CheckCandidate(0, 0, 255, &k, Data);
1797                                  pmv[3].x = EVEN(pmv[3].x);  
1798                                  pmv[3].y = EVEN(pmv[3].y);  // initial (fast) skip decision
1799                          }          if (*Data->iMinSAD < pMB->quant * INITIAL_SKIP_THRESH * (2 + Data->chroma?1:0)) {
1800                          CHECK_MV8_CANDIDATE(pmv[3].x, pmv[3].y);                  //possible skip
1801                    if (Data->chroma) {
1802                            pMB->mode = MODE_DIRECT_NONE_MV;
1803                            return *Data->iMinSAD; // skip.
1804                    } else {
1805                            SkipDecisionB(pCur, f_Ref, b_Ref, pMB, x, y, Data);
1806                            if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) return *Data->iMinSAD; // skip.
1807                  }                  }
1808          }          }
1809    
1810  /*  // this bias is zero anyway, at the moment!          *Data->iMinSAD += Data->lambda16;
1811            skip_sad = *Data->iMinSAD;
1812    
1813          if ( (MVzero(*currMV)) && (!MVzero(pmv[0])) ) // && (iMinSAD <= iQuant * 96)  //      DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.
1814                  iMinSAD -= MV8_00_BIAS;  //      This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all
1815    
1816  */          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16) MainSearchPtr = SquareSearch;
1817                    else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16) MainSearchPtr = AdvDiamondSearch;
1818                            else MainSearchPtr = DiamondSearch;
1819    
1820  /* Terminate if MinSAD <= T_2          MainSearchPtr(0, 0, Data, 255);
    Terminate if MV[t] == MV[t-1] and MinSAD[t] <= MinSAD[t-1]  
 */  
1821    
1822          if (iMinSAD < 512 / 4) {        /* T_2 == 512/4 hardcoded */          SubpelRefine(Data);
1823                  if (MotionFlags & PMV_QUICKSTOP8)  
1824                          goto EPZS8_Terminate_without_Refine;          *best_sad = *Data->iMinSAD;
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP8)  
                         goto EPZS8_Terminate_with_Refine;  
         }  
1825    
1826  /************ (Diamond Search)  **************/          if (Data->qpel || b_mb->mode == MODE_INTER4V) pMB->mode = MODE_DIRECT;
1827            else pMB->mode = MODE_DIRECT_NO4V; //for faster compensation
1828    
1829          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */          pMB->pmvs[3] = *Data->currentMV;
1830    
1831          if (!(MotionFlags & PMV_HALFPELDIAMOND8))          for (k = 0; k < 4; k++) {
1832                  iDiamondSize *= 2;                  pMB->mvs[k].x = Data->directmvF[k].x + Data->currentMV->x;
1833                    pMB->b_mvs[k].x = (     (Data->currentMV->x == 0)
1834                                                            ? Data->directmvB[k].x
1835                                                            :pMB->mvs[k].x - Data->referencemv[k].x);
1836                    pMB->mvs[k].y = (Data->directmvF[k].y + Data->currentMV->y);
1837                    pMB->b_mvs[k].y = ((Data->currentMV->y == 0)
1838                                                            ? Data->directmvB[k].y
1839                                                            : pMB->mvs[k].y - Data->referencemv[k].y);
1840                    if (Data->qpel) {
1841                            pMB->qmvs[k].x = pMB->mvs[k].x; pMB->mvs[k].x /= 2;
1842                            pMB->b_qmvs[k].x = pMB->b_mvs[k].x; pMB->b_mvs[k].x /= 2;
1843                            pMB->qmvs[k].y = pMB->mvs[k].y; pMB->mvs[k].y /= 2;
1844                            pMB->b_qmvs[k].y = pMB->b_mvs[k].y; pMB->b_mvs[k].y /= 2;
1845                    }
1846    
1847                    if (b_mb->mode != MODE_INTER4V) {
1848                            pMB->mvs[3] = pMB->mvs[2] = pMB->mvs[1] = pMB->mvs[0];
1849                            pMB->b_mvs[3] = pMB->b_mvs[2] = pMB->b_mvs[1] = pMB->b_mvs[0];
1850                            pMB->qmvs[3] = pMB->qmvs[2] = pMB->qmvs[1] = pMB->qmvs[0];
1851                            pMB->b_qmvs[3] = pMB->b_qmvs[2] = pMB->b_qmvs[1] = pMB->b_qmvs[0];
1852                            break;
1853                    }
1854            }
1855            return skip_sad;
1856    }
1857    
1858    static void
1859    SearchInterpolate(const IMAGE * const f_Ref,
1860                                    const uint8_t * const f_RefH,
1861                                    const uint8_t * const f_RefV,
1862                                    const uint8_t * const f_RefHV,
1863                                    const IMAGE * const b_Ref,
1864                                    const uint8_t * const b_RefH,
1865                                    const uint8_t * const b_RefV,
1866                                    const uint8_t * const b_RefHV,
1867                                    const IMAGE * const pCur,
1868                                    const int x, const int y,
1869                                    const uint32_t fcode,
1870                                    const uint32_t bcode,
1871                                    const uint32_t MotionFlags,
1872                                    const MBParam * const pParam,
1873                                    const VECTOR * const f_predMV,
1874                                    const VECTOR * const b_predMV,
1875                                    MACROBLOCK * const pMB,
1876                                    int32_t * const best_sad,
1877                                    SearchData * const fData)
1878    
1879  /* default: use best prediction as starting point for one call of EPZS_MainSearch */  {
1880    
1881  // there is no EPZS^2 for inter4v at the moment          int iDirection, i, j;
1882            SearchData bData;
1883    
1884            fData->qpel_precision = 0;
1885            memcpy(&bData, fData, sizeof(SearchData)); //quick copy of common data
1886            *fData->iMinSAD = 4096*256;
1887            bData.currentMV++; bData.currentQMV++;
1888            fData->iFcode = bData.bFcode = fcode; fData->bFcode = bData.iFcode = bcode;
1889    
1890            i = (x + y * fData->iEdgedWidth) * 16;
1891    
1892            bData.b_RefP[0] = fData->RefP[0] = f_Ref->y + i;
1893            bData.b_RefP[2] = fData->RefP[2] = f_RefH + i;
1894            bData.b_RefP[1] = fData->RefP[1] = f_RefV + i;
1895            bData.b_RefP[3] = fData->RefP[3] = f_RefHV + i;
1896            bData.RefP[0] = fData->b_RefP[0] = b_Ref->y + i;
1897            bData.RefP[2] = fData->b_RefP[2] = b_RefH + i;
1898            bData.RefP[1] = fData->b_RefP[1] = b_RefV + i;
1899            bData.RefP[3] = fData->b_RefP[3] = b_RefHV + i;
1900            bData.b_RefP[4] = fData->RefP[4] = f_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1901            bData.b_RefP[5] = fData->RefP[5] = f_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1902            bData.RefP[4] = fData->b_RefP[4] = b_Ref->u + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1903            bData.RefP[5] = fData->b_RefP[5] = b_Ref->v + (x + (fData->iEdgedWidth/2) * y) * 8;
1904    
1905            bData.bpredMV = fData->predMV = *f_predMV;
1906            fData->bpredMV = bData.predMV = *b_predMV;
1907            fData->currentMV[0] = fData->currentMV[2];
1908    
1909            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);
1910            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);
1911    
1912            if (fData->currentMV[0].x > fData->max_dx) fData->currentMV[0].x = fData->max_dx;
1913            if (fData->currentMV[0].x < fData->min_dx) fData->currentMV[0].x = fData->min_dx;
1914            if (fData->currentMV[0].y > fData->max_dy) fData->currentMV[0].y = fData->max_dy;
1915            if (fData->currentMV[0].y < fData->min_dy) fData->currentMV[0].y = fData->min_dy;
1916    
1917            if (fData->currentMV[1].x > bData.max_dx) fData->currentMV[1].x = bData.max_dx;
1918            if (fData->currentMV[1].x < bData.min_dx) fData->currentMV[1].x = bData.min_dx;
1919            if (fData->currentMV[1].y > bData.max_dy) fData->currentMV[1].y = bData.max_dy;
1920            if (fData->currentMV[1].y < bData.min_dy) fData->currentMV[1].y = bData.min_dy;
1921    
1922    if (MotionFlags & PMV_USESQUARES8)          CheckCandidateInt(fData->currentMV[0].x, fData->currentMV[0].y, 255, &iDirection, fData);
       MainSearchPtr = Square8_MainSearch;  
   else  
1923    
1924          if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND8)  //diamond
1925                  MainSearchPtr = AdvDiamond8_MainSearch;          do {
1926          else                  iDirection = 255;
1927                  MainSearchPtr = Diamond8_MainSearch;                  // forward MV moves
1928                    i = fData->currentMV[0].x; j = fData->currentMV[0].y;
1929    
1930                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, fData);
1931                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, fData);
1932                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, fData);
1933                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, fData);
1934    
1935                    // backward MV moves
1936                    i = fData->currentMV[1].x; j = fData->currentMV[1].y;
1937                    fData->currentMV[2] = fData->currentMV[0];
1938                    CheckCandidateInt(i + 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1939                    CheckCandidateInt(i, j + 1, 0, &iDirection, &bData);
1940                    CheckCandidateInt(i - 1, j, 0, &iDirection, &bData);
1941                    CheckCandidateInt(i, j - 1, 0, &iDirection, &bData);
1942    
1943            } while (!(iDirection));
1944    
1945    //qpel refinement
1946            if (fData->qpel) {
1947                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 500) return;
1948                    CheckCandidate = CheckCandidateInt;
1949                    fData->qpel_precision = bData.qpel_precision = 1;
1950                    get_range(&fData->min_dx, &fData->max_dx, &fData->min_dy, &fData->max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, fcode, 1, 0);
1951                    get_range(&bData.min_dx, &bData.max_dx, &bData.min_dy, &bData.max_dy, x, y, 16, pParam->width, pParam->height, bcode, 1, 0);
1952                    fData->currentQMV[2].x = fData->currentQMV[0].x = 2 * fData->currentMV[0].x;
1953                    fData->currentQMV[2].y = fData->currentQMV[0].y = 2 * fData->currentMV[0].y;
1954                    fData->currentQMV[1].x = 2 * fData->currentMV[1].x;
1955                    fData->currentQMV[1].y = 2 * fData->currentMV[1].y;
1956                    SubpelRefine(fData);
1957                    if (*fData->iMinSAD > *best_sad + 300) return;
1958                    fData->currentQMV[2] = fData->currentQMV[0];
1959                    SubpelRefine(&bData);
1960            }
1961    
1962            *fData->iMinSAD += (2+3) * fData->lambda16; // two bits are needed to code interpolate mode.
1963    
1964            if (*fData->iMinSAD < *best_sad) {
1965                    *best_sad = *fData->iMinSAD;
1966                    pMB->mvs[0] = fData->currentMV[0];
1967                    pMB->b_mvs[0] = fData->currentMV[1];
1968                    pMB->mode = MODE_INTERPOLATE;
1969                    if (fData->qpel) {
1970                            pMB->qmvs[0] = fData->currentQMV[0];
1971                            pMB->b_qmvs[0] = fData->currentQMV[1];
1972                            pMB->pmvs[1].x = pMB->qmvs[0].x - f_predMV->x;
1973                            pMB->pmvs[1].y = pMB->qmvs[0].y - f_predMV->y;
1974                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_qmvs[0].x - b_predMV->x;
1975                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_qmvs[0].y - b_predMV->y;
1976                    } else {
1977                            pMB->pmvs[1].x = pMB->mvs[0].x - f_predMV->x;
1978                            pMB->pmvs[1].y = pMB->mvs[0].y - f_predMV->y;
1979                            pMB->pmvs[0].x = pMB->b_mvs[0].x - b_predMV->x;
1980                            pMB->pmvs[0].y = pMB->b_mvs[0].y - b_predMV->y;
1981                    }
1982            }
1983    }
1984    
1985          iSAD =  void
1986                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV->x,  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,
1987                                                    currMV->y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx,                                          FRAMEINFO * const frame,
1988                                                    min_dy, max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,                                          const int32_t time_bp,
1989                                                    iQuant, 0);                                          const int32_t time_pp,
1990                                            // forward (past) reference
1991                                            const MACROBLOCK * const f_mbs,
1992                                            const IMAGE * const f_ref,
1993                                            const IMAGE * const f_refH,
1994                                            const IMAGE * const f_refV,
1995                                            const IMAGE * const f_refHV,
1996                                            // backward (future) reference
1997                                            const FRAMEINFO * const b_reference,
1998                                            const IMAGE * const b_ref,
1999                                            const IMAGE * const b_refH,
2000                                            const IMAGE * const b_refV,
2001                                            const IMAGE * const b_refHV)
2002    {
2003            uint32_t i, j;
2004            int32_t best_sad;
2005            uint32_t skip_sad;
2006            int f_count = 0, b_count = 0, i_count = 0, d_count = 0, n_count = 0;
2007            const MACROBLOCK * const b_mbs = b_reference->mbs;
2008    
2009            VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/
2010    
2011          if (iSAD < iMinSAD) {          const int32_t TRB = time_pp - time_bp;
2012                  *currMV = newMV;          const int32_t TRD = time_pp;
                 iMinSAD = iSAD;  
         }  
2013    
2014          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8) {  // some pre-inintialized data for the rest of the search
 /* extended mode: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */  
2015    
2016                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          SearchData Data;
2017                          iSAD =          int32_t iMinSAD;
2018                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,          VECTOR currentMV[3];
2019                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,          VECTOR currentQMV[3];
2020                                                                    min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,          int32_t temp[8];
2021                                                                    iDiamondSize, iFcode, iQuant, 0);          memset(&Data, 0, sizeof(SearchData));
2022            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2023            Data.currentMV = currentMV; Data.currentQMV = currentQMV;
2024            Data.iMinSAD = &iMinSAD;
2025            Data.lambda16 = lambda_vec16[frame->quant];
2026            Data.qpel = pParam->m_quarterpel;
2027            Data.rounding = 0;
2028            Data.chroma = frame->motion_flags & PMV_CHROMA8;
2029            Data.temp = temp;
2030    
2031                          if (iSAD < iMinSAD) {          Data.RefQ = f_refV->u; // a good place, also used in MC (for similar purpose)
2032                                  *currMV = newMV;          // note: i==horizontal, j==vertical
2033                                  iMinSAD = iSAD;          for (j = 0; j < pParam->mb_height; j++) {
                         }  
                 }  
2034    
2035                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                  f_predMV = b_predMV = zeroMV;   /* prediction is reset at left boundary */
                         iSAD =  
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, 0);  
2036    
2037                          if (iSAD < iMinSAD) {                  for (i = 0; i < pParam->mb_width; i++) {
2038                                  *currMV = newMV;                          MACROBLOCK * const pMB = frame->mbs + i + j * pParam->mb_width;
2039                                  iMinSAD = iSAD;                          const MACROBLOCK * const b_mb = b_mbs + i + j * pParam->mb_width;
2040                          }  
2041                  }  /* special case, if collocated block is SKIPed in P-VOP: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */
2042                            if (b_reference->coding_type != S_VOP)
2043                                    if (b_mb->mode == MODE_NOT_CODED) {
2044                                            pMB->mode = MODE_NOT_CODED;
2045                                            continue;
2046          }          }
2047    
2048  /***************        Choose best MV found     **************/                          Data.Cur = frame->image.y + (j * Data.iEdgedWidth + i) * 16;
2049                            Data.CurU = frame->image.u + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2050    EPZS8_Terminate_with_Refine:                          Data.CurV = frame->image.v + (j * Data.iEdgedWidth/2 + i) * 8;
2051          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE8)   // perform final half-pel step                          pMB->quant = frame->quant;
2052                  iMinSAD =  
2053                          Halfpel8_Refine(pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, currMV,  /* direct search comes first, because it (1) checks for SKIP-mode
2054                                                          iMinSAD, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,          and (2) sets very good predictions for forward and backward search */
2055                                                          iFcode, iQuant, iEdgedWidth);                          skip_sad = SearchDirect(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2056                                                                            b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2057                                                                            &frame->image,
2058                                                                            i, j,
2059                                                                            frame->motion_flags,
2060                                                                            TRB, TRD,
2061                                                                            pParam,
2062                                                                            pMB, b_mb,
2063                                                                            &best_sad,
2064                                                                            &Data);
2065    
2066    EPZS8_Terminate_without_Refine:                          if (pMB->mode == MODE_DIRECT_NONE_MV) { n_count++; continue; }
2067    
2068          currPMV->x = currMV->x - center_x;                          // forward search
2069          currPMV->y = currMV->y - center_y;                          SearchBF(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2070          return iMinSAD;                                                  &frame->image, i, j,
2071  }                                                  frame->motion_flags,
2072                                                    frame->fcode, pParam,
2073                                                    pMB, &f_predMV, &best_sad,
2074                                                    MODE_FORWARD, &Data);
2075    
2076                            // backward search
2077                            SearchBF(b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2078                                                    &frame->image, i, j,
2079                                                    frame->motion_flags,
2080                                                    frame->bcode, pParam,
2081                                                    pMB, &b_predMV, &best_sad,
2082                                                    MODE_BACKWARD, &Data);
2083    
2084                            // interpolate search comes last, because it uses data from forward and backward as prediction
2085                            SearchInterpolate(f_ref, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,
2086                                                    b_ref, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,
2087                                                    &frame->image,
2088                                                    i, j,
2089                                                    frame->fcode, frame->bcode,
2090                                                    frame->motion_flags,
2091                                                    pParam,
2092                                                    &f_predMV, &b_predMV,
2093                                                    pMB, &best_sad,
2094                                                    &Data);
2095    
2096    // final skip decision
2097                            if ( (skip_sad < frame->quant * MAX_SAD00_FOR_SKIP * 2)
2098                                            && ((100*best_sad)/(skip_sad+1) > FINAL_SKIP_THRESH) )
2099                                    SkipDecisionB(&frame->image, f_ref, b_ref, pMB, i, j, &Data);
2100    
2101                            switch (pMB->mode) {
2102                                    case MODE_FORWARD:
2103                                            f_count++;
2104                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2105                                            break;
2106                                    case MODE_BACKWARD:
2107                                            b_count++;
2108                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2109                                            break;
2110                                    case MODE_INTERPOLATE:
2111                                            i_count++;
2112                                            f_predMV = Data.qpel ? pMB->qmvs[0] : pMB->mvs[0];
2113                                            b_predMV = Data.qpel ? pMB->b_qmvs[0] : pMB->b_mvs[0];
2114                                            break;
2115                                    case MODE_DIRECT:
2116                                    case MODE_DIRECT_NO4V:
2117                                            d_count++;
2118                                    default:
2119                                            break;
2120                            }
2121                    }
2122            }
2123    }
2124    
2125  int32_t  static __inline void
2126  PMVfastIntSearch16(const uint8_t * const pRef,  MEanalyzeMB (   const uint8_t * const pRef,
2127                                  const uint8_t * const pRefH,                                  const uint8_t * const pCur,
                                 const uint8_t * const pRefV,  
                                 const uint8_t * const pRefHV,  
                                 const IMAGE * const pCur,  
2128                                  const int x,                                  const int x,
2129                                  const int y,                                  const int y,
                                 const int start_x,              /* start should be most likely vector */  
                                 const int start_y,  
                                 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,  
2130                                  const MBParam * const pParam,                                  const MBParam * const pParam,
2131                                  const MACROBLOCK * const pMBs,                                  MACROBLOCK * const pMBs,
2132                                  const MACROBLOCK * const prevMBs,                                  SearchData * const Data)
                                 VECTOR * const currMV,  
                                 VECTOR * const currPMV)  
2133  {  {
         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;  
2134    
2135          const uint8_t *cur = pCur->y + x * 16 + y * 16 * iEdgedWidth;          int i, mask;
2136          const VECTOR zeroMV = { 0, 0 };          VECTOR pmv[3];
2137            MACROBLOCK * const pMB = &pMBs[x + y * pParam->mb_width];
2138    
2139            for (i = 0; i < 5; i++) Data->iMinSAD[i] = MV_MAX_ERROR;
2140    
2141            //median is only used as prediction. it doesn't have to be real
2142            if (x == 1 && y == 1) Data->predMV.x = Data->predMV.y = 0;
2143            else
2144                    if (x == 1) //left macroblock does not have any vector now
2145                            Data->predMV = (pMB - pParam->mb_width)->mvs[0]; // top instead of median
2146                    else if (y == 1) // top macroblock doesn't have it's vector
2147                            Data->predMV = (pMB - 1)->mvs[0]; // left instead of median
2148                            else Data->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0); //else median
2149    
2150          int32_t iDiamondSize;          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2151                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - pParam->m_quarterpel, 0, 0);
2152    
2153          int32_t min_dx;          Data->Cur = pCur + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
2154          int32_t max_dx;          Data->RefP[0] = pRef + (x + y * pParam->edged_width) * 16;
         int32_t min_dy;  
         int32_t max_dy;  
2155    
2156          int32_t iFound;          pmv[1].x = EVEN(pMB->mvs[0].x);
2157            pmv[1].y = EVEN(pMB->mvs[0].y);
2158            pmv[2].x = EVEN(Data->predMV.x);
2159            pmv[2].y = EVEN(Data->predMV.y);
2160            pmv[0].x = pmv[0].y = 0;
2161    
2162          VECTOR newMV;          CheckCandidate32I(0, 0, 255, &i, Data);
         VECTOR backupMV;  
2163    
2164          VECTOR pmv[4];          if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) {
         int32_t psad[4];  
2165    
2166          MainSearch16FuncPtr MainSearchPtr;                  if (!(mask = make_mask(pmv, 1)))
2167                            CheckCandidate32I(pmv[1].x, pmv[1].y, mask, &i, Data);
2168                    if (!(mask = make_mask(pmv, 2)))
2169                            CheckCandidate32I(pmv[2].x, pmv[2].y, mask, &i, Data);
2170    
2171          const MACROBLOCK *const prevMB = prevMBs + x + y * iWcount;                  if (*Data->iMinSAD > 4 * MAX_SAD00_FOR_SKIP) // diamond only if needed
2172          MACROBLOCK *const pMB = pMBs + x + y * iWcount;                          DiamondSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, i);
2173            }
2174    
2175          int32_t threshA, threshB;          for (i = 0; i < 4; i++) {
2176          int32_t bPredEq;                  MACROBLOCK * MB = &pMBs[x + (i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2177          int32_t iMinSAD, iSAD;                  MB->mvs[0] = MB->mvs[1] = MB->mvs[2] = MB->mvs[3] = Data->currentMV[i];
2178                    MB->mode = MODE_INTER;
2179                    MB->sad16 = Data->iMinSAD[i+1];
2180            }
2181    }
2182    
2183    #define INTRA_THRESH    2050
2184    #define INTER_THRESH    1200
2185    
2186  /* Get maximum range */  int
2187          get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, x, y, 16, iWidth, iHeight,  MEanalysis(     const IMAGE * const pRef,
2188                            iFcode);                          const FRAMEINFO * const Current,
2189                            const MBParam * const pParam,
2190                            const int maxIntra, //maximum number if non-I frames
2191                            const int intraCount, //number of non-I frames after last I frame; 0 if we force P/B frame
2192                            const int bCount,  // number of B frames in a row
2193                            const int b_thresh)
2194    {
2195            uint32_t x, y, intra = 0;
2196            int sSAD = 0;
2197            MACROBLOCK * const pMBs = Current->mbs;
2198            const IMAGE * const pCurrent = &Current->image;
2199            int IntraThresh = INTRA_THRESH, InterThresh = INTER_THRESH + 10*b_thresh;
2200            int s = 0, blocks = 0;
2201    
2202            int32_t iMinSAD[5], temp[5];
2203            VECTOR currentMV[5];
2204            SearchData Data;
2205            Data.iEdgedWidth = pParam->edged_width;
2206            Data.currentMV = currentMV;
2207            Data.iMinSAD = iMinSAD;
2208            Data.iFcode = Current->fcode;
2209            Data.temp = temp;
2210            CheckCandidate = CheckCandidate32I;
2211    
2212  /* we work with abs. MVs, not relative to prediction, so get_range is called relative to 0,0 */          if (intraCount != 0 && intraCount < 10) // we're right after an I frame
2213                    IntraThresh += 8 * (intraCount - 10) * (intraCount - 10);
2214            else
2215                    if ( 5*(maxIntra - intraCount) < maxIntra) // we're close to maximum. 2 sec when max is 10 sec
2216                            IntraThresh -= (IntraThresh * (maxIntra - 5*(maxIntra - intraCount)))/maxIntra;
2217    
2218          if ((x == 0) && (y == 0)) {          InterThresh -= (350 - 8*b_thresh) * bCount;
2219                  threshA = 512;          if (InterThresh < 300 + 5*b_thresh) InterThresh = 300 + 5*b_thresh;
                 threshB = 1024;  
2220    
2221                  bPredEq = 0;          if (sadInit) (*sadInit) ();
                 psad[0] = psad[1] = psad[2] = psad[3] = 0;  
                 *currMV = pmv[0] = pmv[1] = pmv[2] = pmv[3] = zeroMV;  
2222    
2223          } else {          for (y = 1; y < pParam->mb_height-1; y += 2) {
2224                  threshA = psad[0];                  for (x = 1; x < pParam->mb_width-1; x += 2) {
2225                  threshB = threshA + 256;                          int i;
2226                  if (threshA < 512)                          blocks += 4;
2227                          threshA = 512;  
2228                  if (threshA > 1024)                          if (bCount == 0) pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0] = zeroMV;
2229                          threshA = 1024;                          else { //extrapolation of the vector found for last frame
2230                  if (threshB > 1792)                                  pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x =
2231                          threshB = 1792;                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].x * (bCount+1) ) / bCount;
2232                                    pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y =
2233                  bPredEq = get_ipmvdata(pMBs, iWcount, 0, x, y, 0, pmv, psad);                                          (pMBs[x + y * pParam->mb_width].mvs[0].y * (bCount+1) ) / bCount;
2234                  *currMV = pmv[0];                       /* current best := prediction */                          }
2235          }  
2236                            MEanalyzeMB(pRef->y, pCurrent->y, x, y, pParam, pMBs, &Data);
2237          iFound = 0;  
2238                            for (i = 0; i < 4; i++) {
2239  /* Step 4: Calculate SAD around the Median prediction.                                  int dev;
2240     MinSAD=SAD                                  MACROBLOCK *pMB = &pMBs[x+(i&1) + (y+(i>>1)) * pParam->mb_width];
2241     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector                                  if (pMB->sad16 > IntraThresh) {
2242     and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                                          dev = dev16(pCurrent->y + (x + (i&1) + (y + (i>>1)) * pParam->edged_width) * 16,
2243     If SAD<=256 goto Step 10.                                                                          pParam->edged_width);
2244  */                                          if (dev + IntraThresh < pMB->sad16) {
2245                                                    pMB->mode = MODE_INTRA;
2246                                                    if (++intra > ((pParam->mb_height-2)*(pParam->mb_width-2))/2) return I_VOP;
2247                                            }
2248                                    }
2249                                    if (pMB->mvs[0].x == 0 && pMB->mvs[0].y == 0) s++;
2250    
2251          if (currMV->x > max_dx) {                                  sSAD += pMB->sad16;
                 currMV->x = EVEN(max_dx);  
2252          }          }
         if (currMV->x < min_dx) {  
                 currMV->x = EVEN(min_dx);  
2253          }          }
         if (currMV->y > max_dy) {  
                 currMV->y = EVEN(max_dy);  
2254          }          }
2255          if (currMV->y < min_dy) {  
2256                  currMV->y = EVEN(min_dy);          sSAD /= blocks;
2257            s = (10*s) / blocks;
2258    
2259            if (s > 4) sSAD += (s - 2) * (160 - 2*b_thresh); //static block - looks bad when in bframe...
2260    
2261            if (sSAD > InterThresh ) return P_VOP;
2262            emms();
2263            return B_VOP;
2264          }          }
2265    
         iMinSAD =  
                 sad16(cur,  
                           get_iref_mv(pRef, x, y, 16, currMV,  
                                                  iEdgedWidth), iEdgedWidth, MV_MAX_ERROR);  
         iMinSAD +=  
                 calc_delta_16(currMV->x - center_x, currMV->y - center_y,  
                                           (uint8_t) iFcode, iQuant);  
2266    
2267          if ((iMinSAD < 256) ||  static WARPPOINTS
2268                  ((MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0])) &&  GlobalMotionEst(const MACROBLOCK * const pMBs,
2269                   ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {                                  const MBParam * const pParam,
2270                  if (iMinSAD < 2 * iQuant)       // high chances for SKIP-mode                                  const FRAMEINFO * const current,
2271                                    const FRAMEINFO * const reference,
2272                                    const IMAGE * const pRefH,
2273                                    const IMAGE * const pRefV,
2274                                    const IMAGE * const pRefHV      )
2275                  {                  {
                         if (!MVzero(*currMV)) {  
                                 iMinSAD += MV16_00_BIAS;  
                                 CHECK_MV16_ZERO;        // (0,0) saves space for letterboxed pictures  
                                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
                         }  
                 }  
2276    
2277                  if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)          const int deltax=8;             // upper bound for difference between a MV and it's neighbour MVs
2278                          goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;          const int deltay=8;
2279          }          const int grad=512;             // lower bound for deviation in MB
2280    
2281            WARPPOINTS gmc;
2282    
2283  /* Step 2 (lazy eval): Calculate Distance= |MedianMVX| + |MedianMVY| where MedianMV is the motion          uint32_t mx, my;
    vector of the median.  
    If PredEq=1 and MVpredicted = Previous Frame MV, set Found=2  
 */  
2284    
2285          if ((bPredEq) && (MVequal(pmv[0], prevMB->i_mvs[0])))          int MBh = pParam->mb_height;
2286                  iFound = 2;          int MBw = pParam->mb_width;
2287    
2288  /* Step 3 (lazy eval): If Distance>0 or thresb<1536 or PredEq=1 Select small Diamond Search.          int *MBmask= calloc(MBh*MBw,sizeof(int));
2289     Otherwise select large Diamond Search.          double DtimesF[4] = { 0.,0., 0., 0. };
2290  */          double sol[4] = { 0., 0., 0., 0. };
2291            double a,b,c,n,denom;
2292            double meanx,meany;
2293            int num,oldnum;
2294    
2295          if ((!MVzero(pmv[0])) || (threshB < 1536) || (bPredEq))          if (!MBmask) {  fprintf(stderr,"Mem error\n");
2296                  iDiamondSize = 2;               // halfpel units!                                          gmc.duv[0].x= gmc.duv[0].y =
2297          else                                                  gmc.duv[1].x= gmc.duv[1].y =
2298                  iDiamondSize = 4;               // halfpel units!                                                  gmc.duv[2].x= gmc.duv[2].y = 0;
2299                                            return gmc; }
2300    
2301  /*  // filter mask of all blocks
    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.  
 */  
2302    
2303  // (0,0) is often a good choice          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2304            for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2305            {
2306                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2307                    const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2308                    const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2309    
2310          if (!MVzero(pmv[0]))                  if (pMB->mode == MODE_INTRA || pMB->mode == MODE_NOT_CODED)
2311                  CHECK_MV16_ZERO;                          continue;
2312    
2313  // previous frame MV is always possible                  if ( ( (abs(mv.x -   (pMB-1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB-1)->mvs[0].y) < deltay) )
2314                    &&   ( (abs(mv.x -   (pMB+1)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y -   (pMB+1)->mvs[0].y) < deltay) )
2315                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB-MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB-MBw)->mvs[0].y) < deltay) )
2316                    &&   ( (abs(mv.x - (pMB+MBw)->mvs[0].x) < deltax) && (abs(mv.y - (pMB+MBw)->mvs[0].y) < deltay) ) )
2317                            MBmask[mbnum]=1;
2318            }
2319    
2320          if (!MVzero(prevMB->i_mvs[0]))          for (my = 1; my < (uint32_t)MBh-1; my++)
2321                  if (!MVequal(prevMB->i_mvs[0], pmv[0]))          for (mx = 1; mx < (uint32_t)MBw-1; mx++)
2322                          CHECK_MV16_CANDIDATE(prevMB->i_mvs[0].x, prevMB->i_mvs[0].y);          {
2323                    const uint8_t *const pCur = current->image.y + 16*my*pParam->edged_width + 16*mx;
 // left neighbour, if allowed  
   
         if (!MVzero(pmv[1]))  
                 if (!MVequal(pmv[1], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[1], pmv[0]))  
                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[1].x, pmv[1].y);  
   
 // top neighbour, if allowed  
         if (!MVzero(pmv[2]))  
                 if (!MVequal(pmv[2], prevMB->i_mvs[0]))  
                         if (!MVequal(pmv[2], pmv[0]))  
                                 if (!MVequal(pmv[2], pmv[1]))  
                                         CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[2].x, pmv[2].y);  
   
 // top right neighbour, if allowed  
                                         if (!MVzero(pmv[3]))  
                                                 if (!MVequal(pmv[3], prevMB->i_mvs[0]))  
                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[0]))  
                                                                 if (!MVequal(pmv[3], pmv[1]))  
                                                                         if (!MVequal(pmv[3], pmv[2]))  
                                                                                 CHECK_MV16_CANDIDATE(pmv[3].x,  
                                                                                                                          pmv[3].y);  
   
         if ((MVzero(*currMV)) &&  
                 (!MVzero(pmv[0])) /* && (iMinSAD <= iQuant * 96) */ )  
                 iMinSAD -= MV16_00_BIAS;  
2324    
2325                    const int mbnum = mx + my * MBw;
2326                    if (!MBmask[mbnum])
2327                            continue;
2328    
2329  /* Step 6: If MinSAD <= thresa goto Step 10.                  if (sad16 ( pCur, pCur+1 , pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2330     If Motion Vector equal to Previous frame motion vector and MinSAD<PrevFrmSAD goto Step 10.                          MBmask[mbnum] = 0;
2331  */                  if (sad16 ( pCur, pCur+pParam->edged_width, pParam->edged_width, 65536) <= (uint32_t)grad )
2332                            MBmask[mbnum] = 0;
2333    
         if ((iMinSAD <= threshA) ||  
                 (MVequal(*currMV, prevMB->i_mvs[0]) &&  
                  ((int32_t) iMinSAD < prevMB->i_sad16))) {  
   
                 if (MotionFlags & PMV_EARLYSTOP16)  
                         goto PMVfastInt16_Terminate_with_Refine;  
2334          }          }
2335    
2336            emms();
2337    
2338  /************ (Diamond Search)  **************/          do {            /* until convergence */
 /*  
    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.  
 */  
2339    
2340          if (MotionFlags & PMV_USESQUARES16)          a = b = c = n = 0;
2341                  MainSearchPtr = Square16_MainSearch;          DtimesF[0] = DtimesF[1] = DtimesF[2] = DtimesF[3] = 0.;
2342          else if (MotionFlags & PMV_ADVANCEDDIAMOND16)          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2343                  MainSearchPtr = AdvDiamond16_MainSearch;                  for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2344          else                  {
2345                  MainSearchPtr = Diamond16_MainSearch;                          const int mbnum = mx + my * MBw;
2346                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2347                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2348    
2349          backupMV = *currMV;                     /* save best prediction, actually only for EXTSEARCH */                          if (!MBmask[mbnum])
2350                                    continue;
2351    
2352                            n++;
2353                            a += 16*mx+8;
2354                            b += 16*my+8;
2355                            c += (16*mx+8)*(16*mx+8)+(16*my+8)*(16*my+8);
2356    
2357                            DtimesF[0] += (double)mv.x;
2358                            DtimesF[1] += (double)mv.x*(16*mx+8) + (double)mv.y*(16*my+8);
2359                            DtimesF[2] += (double)mv.x*(16*my+8) - (double)mv.y*(16*mx+8);
2360                            DtimesF[3] += (double)mv.y;
2361                    }
2362    
2363            denom = a*a+b*b-c*n;
2364    
2365    /* Solve the system:    sol = (D'*E*D)^{-1} D'*E*F   */
2366    /* D'*E*F has been calculated in the same loop as matrix */
2367    
2368            sol[0] = -c*DtimesF[0] + a*DtimesF[1] + b*DtimesF[2];
2369            sol[1] =  a*DtimesF[0] - n*DtimesF[1]                           + b*DtimesF[3];
2370            sol[2] =  b*DtimesF[0]                          - n*DtimesF[2] - a*DtimesF[3];
2371            sol[3] =                                 b*DtimesF[1] - a*DtimesF[2] - c*DtimesF[3];
2372    
2373            sol[0] /= denom;
2374            sol[1] /= denom;
2375            sol[2] /= denom;
2376            sol[3] /= denom;
2377    
2378            meanx = meany = 0.;
2379            oldnum = 0;
2380            for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2381                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2382                    {
2383                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2384                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2385                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2386    
2387  /* default: use best prediction as starting point for one call of PMVfast_MainSearch */                          if (!MBmask[mbnum])
2388          iSAD =                                  continue;
                 (*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);  
2389    
2390          if (iSAD < iMinSAD) {                          oldnum++;
2391                  *currMV = newMV;                          meanx += fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x );
2392                  iMinSAD = iSAD;                          meany += fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y );
2393          }          }
2394    
2395          if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH16) {          if (4*meanx > oldnum)   /* better fit than 0.25 is useless */
2396  /* extended: search (up to) two more times: orignal prediction and (0,0) */                  meanx /= oldnum;
2397            else
2398                    meanx = 0.25;
2399    
2400                  if (!(MVequal(pmv[0], backupMV))) {          if (4*meany > oldnum)
2401                          iSAD =                  meany /= oldnum;
2402                                  (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y,          else
2403                                                                    pmv[0].x, pmv[0].y, iMinSAD, &newMV, center_x, center_y,                  meany = 0.25;
                                                                   min_dx, max_dx, min_dy, max_dy, iEdgedWidth,  
                                                                   iDiamondSize, iFcode, iQuant, iFound);  
2404    
2405                          if (iSAD < iMinSAD) {  /*      fprintf(stderr,"sol = (%8.5f, %8.5f, %8.5f, %8.5f)\n",sol[0],sol[1],sol[2],sol[3]);
2406                                  *currMV = newMV;          fprintf(stderr,"meanx = %8.5f  meany = %8.5f   %d\n",meanx,meany, oldnum);
2407                                  iMinSAD = iSAD;  */
2408                          }          num = 0;
2409                  }          for (my = 0; my < (uint32_t)MBh; my++)
2410                    for (mx = 0; mx < (uint32_t)MBw; mx++)
2411                    {
2412                            const int mbnum = mx + my * MBw;
2413                            const MACROBLOCK *pMB = &pMBs[mbnum];
2414                            const VECTOR mv = pMB->mvs[0];
2415    
2416                  if ((!(MVzero(pmv[0]))) && (!(MVzero(backupMV)))) {                          if (!MBmask[mbnum])
2417                          iSAD =                                  continue;
                                 (*MainSearchPtr) (pRef, pRefH, pRefV, pRefHV, cur, x, y, 0, 0,  
                                                                   iMinSAD, &newMV, center_x, center_y, min_dx, max_dx, min_dy,  
                                                                   max_dy, iEdgedWidth, iDiamondSize, iFcode,  
                                                                   iQuant, iFound);  
2418    
2419                          if (iSAD < iMinSAD) {                          if  ( ( fabs(( sol[0] + (16*mx+8)*sol[1] + (16*my+8)*sol[2] ) - mv.x ) > meanx )
2420                                  *currMV = newMV;                                  || ( fabs(( sol[3] - (16*mx+8)*sol[2] + (16*my+8)*sol[1] ) - mv.y ) > meany ) )
2421                                  iMinSAD = iSAD;                                  MBmask[mbnum]=0;
2422                          }                          else
2423                  }                                  num++;
2424          }          }
2425    
2426  /*          } while ( (oldnum != num) && (num>=4) );
    Step 10:  The motion vector is chosen according to the block corresponding to MinSAD.  
 */  
   
 PMVfastInt16_Terminate_with_Refine:  
2427    
2428          pMB->i_mvs[0] = pMB->i_mvs[1] = pMB->i_mvs[2] = pMB->i_mvs[3] = pMB->i_mv16 = *currMV;          if (num < 4)
2429          pMB->i_sad8[0] = pMB->i_sad8[1] = pMB->i_sad8[2] = pMB->i_sad8[3] = pMB->i_sad16 = iMinSAD;          {
2430                    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;
2431            } else {
2432    
2433          if (MotionFlags & PMV_HALFPELREFINE16)  // perform final half-pel step                  gmc.duv[0].x=(int)(sol[0]+0.5);
2434                  iMinSAD =                  gmc.duv[0].y=(int)(sol[3]+0.5);
                         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);  
2435    
2436          pmv[0] = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, 0);          // get _REAL_ prediction (halfpel possible)                  gmc.duv[1].x=(int)(sol[1]*pParam->width+0.5);
2437                    gmc.duv[1].y=(int)(-sol[2]*pParam->width+0.5);
2438    
2439  PMVfastInt16_Terminate_without_Refine:                  gmc.duv[2].x=0;
2440          currPMV->x = currMV->x - center_x;                  gmc.duv[2].y=0;
         currPMV->y = currMV->y - center_y;  
         return iMinSAD;  
2441  }  }
2442    //      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);
2443    
2444            free(MBmask);
2445    
2446            return gmc;
2447    }
2448    
2449  /* ***********************************************************  // functions which perform BITS-based search/bitcount
         bvop motion estimation  
 ***************************************************************/  
2450    
2451  void  static int
2452  MotionEstimationBVOP(MBParam * const pParam,  CountMBBitsInter(SearchData * const Data,
2453                                           FRAMEINFO * const frame,                                  const MACROBLOCK * const pMBs, const int x, const int y,
2454                                           const int32_t time_bp,                                  const MBParam * const pParam,
2455                                           const int32_t time_pp,                                  const uint32_t MotionFlags)
                                          // forward (past) reference  
                                          const MACROBLOCK * const f_mbs,  
                                          const IMAGE * const f_ref,  
                                          const IMAGE * const f_refH,  
                                          const IMAGE * const f_refV,  
                                          const IMAGE * const f_refHV,  
                                          // backward (future) reference  
                                          const MACROBLOCK * const b_mbs,  
                                          const IMAGE * const b_ref,  
                                          const IMAGE * const b_refH,  
                                          const IMAGE * const b_refV,  
                                          const IMAGE * const b_refHV)  
2456  {  {
2457          const int mb_width = pParam->mb_width;          int i, iDirection;
2458          const int mb_height = pParam->mb_height;          int32_t bsad[5];
         const int edged_width = pParam->edged_width;  
   
         const int32_t iWidth = pParam->width;  
         const int32_t iHeight = pParam->height;  
2459    
2460          int i, j, k;          CheckCandidate = CheckCandidateBits16;
2461    
2462          static const VECTOR zeroMV={0,0};          if (Data->qpel) {
2463                    for(i = 0; i < 5; i++) {
2464          int f_sad16;    /* forward (as usual) search */                          Data->currentMV[i].x = Data->currentQMV[i].x/2;
2465          int b_sad16;    /* backward (only in b-frames) search */                          Data->currentMV[i].y = Data->currentQMV[i].y/2;
2466          int i_sad16;    /* interpolated (both direction, b-frames only) */                  }
2467          int d_sad16;    /* direct mode (assume almost linear motion) */                  Data->qpel_precision = 1;
2468                    CheckCandidateBits16(Data->currentQMV[0].x, Data->currentQMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2469    
2470          int best_sad;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2471                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0)
2472                            return 0; //quick stop
2473    
2474          VECTOR f_predMV, b_predMV;      /* there is no prediction for direct mode*/                  if (MotionFlags & (HALFPELREFINE16_BITS | EXTSEARCH_BITS)) { //we have to prepare for halfpixel-precision search
2475          VECTOR f_interpolMV, b_interpolMV;                          for(i = 0; i < 5; i++) bsad[i] = Data->iMinSAD[i];
2476          VECTOR pmv_dontcare;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2477                                                    pParam->width, pParam->height, Data->iFcode - Data->qpel, 0, Data->rrv);
2478                            Data->qpel_precision = 0;
2479                            if (Data->currentQMV->x & 1 || Data->currentQMV->y & 1)
2480                                    CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2481                    }
2482    
2483          int min_dx, max_dx, min_dy, max_dy;          } else { // not qpel
         int f_min_dx, f_max_dx, f_min_dy, f_max_dy;  
         int b_min_dx, b_max_dx, b_min_dy, b_max_dy;  
   
         int f_count=0;  
         int b_count=0;  
         int i_count=0;  
         int d_count=0;  
2484    
2485          const int64_t TRB = (int32_t)time_pp - (int32_t)time_bp;                  CheckCandidateBits16(Data->currentMV[0].x, Data->currentMV[0].y, 255, &iDirection, Data);
2486      const int64_t TRD = (int32_t)time_pp;                  //checking if this vector is perfect. if it is, we stop.
2487                    if (Data->temp[0] == 0 && Data->temp[1] == 0 && Data->temp[2] == 0 && Data->temp[3] == 0) {
2488                            return 0; //inter
2489                    }
2490            }
2491    
2492          // fprintf(stderr,"TRB = %lld  TRD = %lld  time_bp =%d time_pp =%d\n\n",TRB,TRD,time_bp,time_pp);          if (MotionFlags&EXTSEARCH_BITS) SquareSearch(Data->currentMV->x, Data->currentMV->y, Data, iDirection);
         // note: i==horizontal, j==vertical  
         for (j = 0; j < mb_height; j++) {  
2493    
2494                  f_predMV = zeroMV;      /* prediction is reset at left boundary */          if (MotionFlags&HALFPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
                 b_predMV = zeroMV;  
2495    
2496                  for (i = 0; i < mb_width; i++) {          if (Data->qpel) {
2497                          MACROBLOCK *mb = &frame->mbs[i + j * mb_width];                  if (MotionFlags&(EXTSEARCH_BITS | HALFPELREFINE16_BITS)) { // there was halfpel-precision search
2498                          const MACROBLOCK *f_mb = &f_mbs[i + j * mb_width];                          for(i = 0; i < 5; i++) if (bsad[i] > Data->iMinSAD[i]) {
2499                          const MACROBLOCK *b_mb = &b_mbs[i + j * mb_width];                                  Data->currentQMV[i].x = 2 * Data->currentMV[i].x; // we have found a better match
2500                                    Data->currentQMV[i].y = 2 * Data->currentMV[i].y;
                         mb->deltamv=zeroMV;  
   
 /* special case, if collocated block is SKIPed: encoding is forward (0,0), cpb=0 without further ado */  
   
 #ifndef _DISABLE_SKIP  
                         if (b_mb->mode == MODE_INTER && b_mb->cbp == 0 &&  
                                 b_mb->mvs[0].x == 0 && b_mb->mvs[0].y == 0) {  
                                 mb->mode = MODE_NOT_CODED;  
                                 mb->mvs[0].x = 0;  
                                 mb->mvs[0].y = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].x = 0;  
                                 mb->b_mvs[0].y = 0;  
                                 continue;  
2501                          }                          }
 #endif  
2502    
2503                          if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)                          // preparing for qpel-precision search
2504                          {                          Data->qpel_precision = 1;
2505                                  d_sad16 = 0;                          get_range(&Data->min_dx, &Data->max_dx, &Data->min_dy, &Data->max_dy, x, y, 16,
2506                          /* same method of scaling as in decoder.c, so we copy from there */                                          pParam->width, pParam->height, Data->iFcode, 1, 0);
                     for (k = 0; k < 4; k++) {  
   
                                         mb->directmv[k] = b_mb->mvs[k];  
   
                                         mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
                     mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);  
   
                     mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)  
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
   
                                         d_sad16 +=  
                                                 sad8bi(frame->image.y + 2*(i+(k&1))*8 + 2*(j+(k>>1))*8*edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->mvs[k], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 2*(i+(k&1)), 2*(j+(k>>1)), 8, &mb->b_mvs[k], edged_width),  
                                                   edged_width);  
2507                                  }                                  }
2508                    if (MotionFlags&QUARTERPELREFINE16_BITS) SubpelRefine(Data);
2509                          }                          }
                         else  
                         {  
                                 mb->directmv[3] = mb->directmv[2] = mb->directmv[1] =  
                                         mb->directmv[0] = b_mb->mvs[0];  
   
                                 mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
                     mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD  
                                     : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
   
                     mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                 mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->directmv[0].y == 0)  
                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD  
                                     : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);  
   
                                 d_sad16 = sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                   get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),  
                                                   get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                                 i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),  
                                                   edged_width);  
2510    
2511            if (MotionFlags&CHECKPREDICTION_BITS) { //let's check vector equal to prediction
2512                    VECTOR * v = Data->qpel ? Data->currentQMV : Data->currentMV;
2513                    if (!(Data->predMV.x == v->x && Data->predMV.y == v->y))
2514                            CheckCandidateBits16(Data->predMV.x, Data->predMV.y, 255, &iDirection, Data);
2515            }
2516            return Data->iMinSAD[0];
2517              }              }
                     d_sad16 += calc_delta_16(mb->deltamv.x, mb->deltamv.y, 1, frame->quant);  
2518    
                         // forward search  
                         f_sad16 = SEARCH16(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 &frame->image, i, j,  
                                                 mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,                     /* start point f_directMV */  
                                                 f_predMV.x, f_predMV.y,                         /* center is f-prediction */  
                                                 frame->motion_flags,  
                                                 frame->quant, frame->fcode, pParam,  
                                                 f_mbs, f_mbs,  
                                                 &mb->mvs[0], &pmv_dontcare);  
2519    
2520    static int
2521    CountMBBitsInter4v(const SearchData * const Data,
2522                                            MACROBLOCK * const pMB, const MACROBLOCK * const pMBs,
2523                                            const int x, const int y,
2524                                            const MBParam * const pParam, const uint32_t MotionFlags,
2525                                            const VECTOR * const backup)
2526    {
2527    
2528                          // backward search          int cbp = 0, bits = 0, t = 0, i, iDirection;
2529                          b_sad16 = SEARCH16(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,          SearchData Data2, *Data8 = &Data2;
2530                                                  &frame->image, i, j,          int sumx = 0, sumy = 0;
2531                                                  mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,         /* start point b_directMV */          int16_t *in = Data->dctSpace, *coeff = Data->dctSpace + 64;
2532                                                  b_predMV.x, b_predMV.y,                         /* center is b-prediction */  
2533                                                  frame->motion_flags,          memcpy(Data8, Data, sizeof(SearchData));
2534                                                  frame->quant, frame->bcode, pParam,          CheckCandidate = CheckCandidateBits8;
2535                                                  b_mbs, b_mbs,  
2536                                                  &mb->b_mvs[0], &pmv_dontcare);          for (i = 0; i < 4; i++) {
2537                    Data8->iMinSAD = Data->iMinSAD + i + 1;
2538                          i_sad16 =                  Data8->currentMV = Data->currentMV + i + 1;
2539                                  sad16bi(frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,                  Data8->currentQMV = Data->currentQMV + i + 1;
2540                                                    get_ref_mv(f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,                  Data8->Cur = Data->Cur + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2541                                                                  i, j, 16, &mb->mvs[0], edged_width),                  Data8->RefP[0] = Data->RefP[0] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2542                                                    get_ref_mv(b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,                  Data8->RefP[2] = Data->RefP[2] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2543                                                                  i, j, 16, &mb->b_mvs[0], edged_width),                  Data8->RefP[1] = Data->RefP[1] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2544                                                    edged_width);                  Data8->RefP[3] = Data->RefP[3] + 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2545                      i_sad16 += calc_delta_16(mb->mvs[0].x-f_predMV.x, mb->mvs[0].y-f_predMV.y,  
2546                                                                  frame->fcode, frame->quant);                  if(Data->qpel) {
2547                      i_sad16 += calc_delta_16(mb->b_mvs[0].x-b_predMV.x, mb->b_mvs[0].y-b_predMV.y,                          Data8->predMV = get_qpmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2548                                                                  frame->bcode, frame->quant);                          if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentQMV->x, Data8->currentQMV->y,
2549                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
                         get_range(&f_min_dx, &f_max_dx, &f_min_dy, &f_max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight,  
                           frame->fcode);  
                         get_range(&b_min_dx, &b_max_dx, &b_min_dy, &b_max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight,  
                           frame->bcode);  
   
 /* Interpolated MC motion vector search, this is tedious and more complicated because there are  
    two values for everything, always one for backward and one for forward ME. Still, we don't gain  
    much from this search, maybe it should simply be skipped and simply current i_sad16 value used  
    as "optimal". */  
   
                         i_sad16 = Diamond16_InterpolMainSearch(  
                                                 f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 frame->image.y + i * 16 + j * 16 * edged_width,  
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                 i, j,  
                                                 mb->mvs[0].x, mb->mvs[0].y,  
                                                 mb->b_mvs[0].x, mb->b_mvs[0].y,  
                                                 i_sad16,  
                                                 &f_interpolMV, &b_interpolMV,  
                                                 f_predMV.x, f_predMV.y, b_predMV.x, b_predMV.y,  
                                                 f_min_dx, f_max_dx, f_min_dy, f_max_dy,  
                                                 b_min_dx, b_max_dx, b_min_dy, b_max_dy,  
                                                 edged_width,  1,  
                                                 frame->fcode, frame->bcode,frame->quant,0);  
   
   
 /*  DIRECT MODE DELTA VECTOR SEARCH.  
     This has to be made more effective, but at the moment I'm happy it's running at all */  
   
 /* range is taken without fcode restriction, just a hack instead of writing down the dimensions, of course */  
   
                         get_range(&min_dx, &max_dx, &min_dy, &max_dy, i, j, 16, iWidth, iHeight, 19);  
   
                         d_sad16 = Diamond16_DirectMainSearch(  
                                                 f_ref->y, f_refH->y, f_refV->y, f_refHV->y,  
                                                 frame->image.y + i*16 + j*16*edged_width,  
                                                 b_ref->y, b_refH->y, b_refV->y, b_refHV->y,  
                                                 i, j,  
                                                 TRB,TRD,  
                                                 0,0,  
                                                 d_sad16,  
                                                 &mb->deltamv,  
                                                 mb->directmv, // this has to be pre-initialized with b_mb->mvs[}  
                                         min_dx, max_dx, min_dy, max_dy,  
                                                 edged_width, 1, frame->quant, 0);  
   
   
 //                      i_sad16 = 65535;                /* remove the comment to disable any of the MODEs */  
 //                      f_sad16 = 65535;  
 //                      b_sad16 = 65535;  
 //                      d_sad16 = 65535;  
   
                         if (f_sad16 < b_sad16) {  
                                 best_sad = f_sad16;  
                                 mb->mode = MODE_FORWARD;  
2550                          } else {                          } else {
2551                                  best_sad = b_sad16;                          Data8->predMV = get_pmv2(pMBs, pParam->mb_width, 0, x, y, i);
2552                                  mb->mode = MODE_BACKWARD;                          if (i != 0)     t = d_mv_bits(  Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y,
2553                                                                                    Data8->predMV, Data8->iFcode, 0, 0);
2554                          }                          }
2555    
2556                          if (i_sad16 < best_sad) {                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2557                                  best_sad = i_sad16;                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, Data8->qpel, 0);
                                 mb->mode = MODE_INTERPOLATE;  
                         }  
2558    
2559                          if (d_sad16 < best_sad) {                  *Data8->iMinSAD += t;
2560    
2561                                  if (b_mb->mode == MODE_INTER4V)                  Data8->qpel_precision = Data8->qpel;
2562                    // checking the vector which has been found by SAD-based 8x8 search (if it's different than the one found so far)
2563                                  {                                  {
2564                            VECTOR *v = Data8->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2565                            if (!( (v->x == backup[i+1].x) && (v->y == backup[i+1].y) ))
2566                                    CheckCandidateBits8(backup[i+1].x, backup[i+1].y, 255, &iDirection, Data8);
2567                    }
2568    
2569                                  /* how to calc vectors is defined in standard. mvs[] and b_mvs[] are only for motion compensation */                  if (Data8->qpel) {
2570                                  /* for the bitstream, the value mb->deltamv is read directly */                          if (MotionFlags&HALFPELREFINE8_BITS || (MotionFlags&PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags&EXTSEARCH_BITS)) { // halfpixel motion search follows
2571                                    int32_t s = *Data8->iMinSAD;
2572                                    Data8->currentMV->x = Data8->currentQMV->x/2;
2573                                    Data8->currentMV->y = Data8->currentQMV->y/2;
2574                                    Data8->qpel_precision = 0;
2575                                    get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2576                                                            pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode - 1, 0, 0);
2577    
2578                              for (k = 0; k < 4; k++) {                                  if (Data8->currentQMV->x & 1 || Data8->currentQMV->y & 1)
2579                                            CheckCandidateBits8(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->y, 255, &iDirection, Data8);
2580    
2581                                                  mb->mvs[k].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].x) / TRD + mb->deltamv.x);                                  if (MotionFlags & PMV_EXTSEARCH8 && MotionFlags & EXTSEARCH_BITS)
2582                              mb->b_mvs[k].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                                          SquareSearch(Data8->currentMV->x, Data8->currentMV->x, Data8, 255);
                                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].x) / TRD  
                                                     : mb->mvs[k].x - mb->directmv[k].x);  
   
                             mb->mvs[k].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[k].y) / TRD + mb->deltamv.y);  
                         mb->b_mvs[k].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)  
                                                                                         ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[k].y) / TRD  
                                             : mb->mvs[k].y - mb->directmv[k].y);  
                                         }  
                                 }  
                                 else  
                                 {  
                                         mb->mvs[0].x = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].x) / TRD + mb->deltamv.x);  
2583    
2584                      mb->b_mvs[0].x = (int32_t) ((mb->deltamv.x == 0)                                  if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
                                                                                 ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].x) / TRD  
                                         : mb->mvs[0].x - mb->directmv[0].x);  
2585    
2586                              mb->mvs[0].y = (int32_t) ((TRB * mb->directmv[0].y) / TRD + mb->deltamv.y);                                  if(s > *Data8->iMinSAD) { //we have found a better match
2587                                            Data8->currentQMV->x = 2*Data8->currentMV->x;
2588                                            Data8->currentQMV->y = 2*Data8->currentMV->y;
2589                                    }
2590    
2591                          mb->b_mvs[0].y = (int32_t) ((mb->deltamv.y == 0)                                  Data8->qpel_precision = 1;
2592                                                                                  ? ((TRB - TRD) * mb->directmv[0].y) / TRD                                  get_range(&Data8->min_dx, &Data8->max_dx, &Data8->min_dy, &Data8->max_dy, 2*x + (i&1), 2*y + (i>>1), 8,
2593                                              : mb->mvs[0].y - mb->directmv[0].y);                                                          pParam->width, pParam->height, Data8->iFcode, 1, 0);
2594    
                                         mb->mvs[3] = mb->mvs[2] = mb->mvs[1] = mb->mvs[0];  
                                         mb->b_mvs[3] = mb->b_mvs[2] = mb->b_mvs[1] = mb->b_mvs[0];  
2595                  }                  }
2596                            if (MotionFlags & QUARTERPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8);
2597    
2598                    } else // not qpel
2599                            if (MotionFlags & HALFPELREFINE8_BITS) SubpelRefine(Data8); //halfpel mode, halfpel refinement
2600    
2601                                  best_sad = d_sad16;                  //checking vector equal to predicion
2602                                  mb->mode = MODE_DIRECT;                  if (i != 0 && MotionFlags & CHECKPREDICTION_BITS) {
2603                            const VECTOR * v = Data->qpel ? Data8->currentQMV : Data8->currentMV;
2604                            if (!(Data8->predMV.x == v->x && Data8->predMV.y == v->y))
2605                                    CheckCandidateBits8(Data8->predMV.x, Data8->predMV.y, 255, &iDirection, Data8);
2606                          }                          }
2607    
2608                          switch (mb->mode)                  bits += *Data8->iMinSAD;
2609                          {                  if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break; // no chances for INTER4V
                                 case MODE_FORWARD:  
                                         f_count++;  
                                         f_predMV = mb->mvs[0];  
                                         break;  
                                 case MODE_BACKWARD:  
                                         b_count++;  
                                         b_predMV = mb->b_mvs[0];  
2610    
2611                                          break;                  // MB structures for INTER4V mode; we have to set them here, we don't have predictor anywhere else
2612                                  case MODE_INTERPOLATE:                  if(Data->qpel) {
2613                                          i_count++;                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentQMV->x - Data8->predMV.x;
2614                                          mb->mvs[0] = f_interpolMV;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentQMV->y - Data8->predMV.y;
2615                                          mb->b_mvs[0] = b_interpolMV;                          pMB->qmvs[i] = *Data8->currentQMV;
2616                                          f_predMV = mb->mvs[0];                          sumx += Data8->currentQMV->x/2;
2617                                          b_predMV = mb->b_mvs[0];                          sumy += Data8->currentQMV->y/2;
2618                                          break;                  } else {
2619                                  case MODE_DIRECT:                          pMB->pmvs[i].x = Data8->currentMV->x - Data8->predMV.x;
2620                                          d_count++;                          pMB->pmvs[i].y = Data8->currentMV->y - Data8->predMV.y;
2621                                          break;                          sumx += Data8->currentMV->x;
2622                                  default:                          sumy += Data8->currentMV->y;
2623                                          break;                  }
2624                          }                  pMB->mvs[i] = *Data8->currentMV;
2625                    pMB->sad8[i] = 4 * *Data8->iMinSAD;
2626                    if (Data8->temp[0]) cbp |= 1 << (5 - i);
2627            }
2628    
2629            if (bits < *Data->iMinSAD) { // there is still a chance for inter4v mode. let's check chroma
2630                    const uint8_t * ptr;
2631                    sumx = (sumx >> 3) + roundtab_76[sumx & 0xf];
2632                    sumy = (sumy >> 3) + roundtab_76[sumy & 0xf];
2633    
2634                    //chroma U
2635                    ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[4], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2636                    transfer_8to16subro(in, Data->CurU, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2637                    fdct(in);
2638                    if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2639                    else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2640                    if (i > 0) {
2641                            bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2642                            cbp |= 1 << (5 - 4);
2643                    }
2644    
2645                    if (bits < *Data->iMinSAD) { // still possible
2646                            //chroma V
2647                            ptr = interpolate8x8_switch2(Data->RefQ + 64, Data->RefP[5], 0, 0, sumx, sumy, Data->iEdgedWidth/2, Data->rounding);
2648                            transfer_8to16subro(in, Data->CurV, ptr, Data->iEdgedWidth/2);
2649                            fdct(in);
2650                            if (Data->lambda8 == 0) i = quant_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2651                            else i = quant4_inter(coeff, in, Data->lambda16);
2652                            if (i > 0) {
2653                                    bits += CodeCoeffInter_CalcBits(coeff, scan_tables[0]);
2654                                    cbp |= 1 << (5 - 5);
2655                            }
2656                            bits += xvid_cbpy_tab[15-(cbp>>2)].len;
2657                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTER4V & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2658                    }
2659            }
2660    
2661            return bits;
2662    }
2663    
2664    
2665    static int
2666    CountMBBitsIntra(const SearchData * const Data)
2667    {
2668            int bits = 1; //this one is ac/dc prediction flag. always 1.
2669            int cbp = 0, i, t, dc = 1024, b_dc;
2670            const uint32_t iQuant = Data->lambda16;
2671            int16_t *in = Data->dctSpace, * coeff = Data->dctSpace + 64;
2672            uint32_t iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 1);;
2673    
2674            for(i = 0; i < 4; i++) {
2675                    int s = 8*((i&1) + (i>>1)*Data->iEdgedWidth);
2676                    transfer_8to16copy(in, Data->Cur + s, Data->iEdgedWidth);
2677                    fdct(in);
2678                    b_dc = in[0];
2679                    in[0] -= dc;
2680                    dc = b_dc;
2681                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2682                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2683    
2684                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcy_tab[coeff[0] + 255].len;;
2685                    Data->temp[i] = t;
2686                    if (t != 0)  cbp |= 1 << (5 - i);
2687                    if (bits >= Data->iMinSAD[0]) break;
2688            }
2689    
2690            if (bits < Data->iMinSAD[0]) { // INTRA still looks good, let's add chroma
2691                    iDcScaler = get_dc_scaler(iQuant, 0);
2692                    //chroma U
2693                    transfer_8to16copy(in, Data->CurU, Data->iEdgedWidth/2);
2694                    fdct(in);
2695                    in[0] -= 1024;
2696                    if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2697                    else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2698    
2699                    bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2700                    if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 4);
2701    
2702                    if (bits < Data->iMinSAD[0]) {
2703                            //chroma V
2704                            transfer_8to16copy(in, Data->CurV, Data->iEdgedWidth/2);
2705                            fdct(in);
2706                            in[0] -= 1024;
2707                            if (Data->lambda8 == 0) quant_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2708                            else quant4_intra(coeff, in, iQuant, iDcScaler);
2709    
2710                            bits += t = CodeCoeffIntra_CalcBits(coeff, scan_tables[0]) + dcc_tab[coeff[0] + 255].len;
2711                            if (t != 0) cbp |= 1 << (5 - 5);
2712    
2713                            bits += xvid_cbpy_tab[cbp>>2].len;
2714                            bits += mcbpc_inter_tab[(MODE_INTRA & 7) | ((cbp & 3) << 3)].len;
2715                  }                  }
2716          }          }
2717            return bits;
 #ifdef _DEBUG_BFRAME_STAT  
         fprintf(stderr,"B-Stat: F: %04d   B: %04d   I: %04d  D: %04d\n",  
                                 f_count,b_count,i_count,d_count);  
 #endif  
   
2718  }  }

Legend:
Removed from v.346  
changed lines
  Added in v.985

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