]> git.sesse.net Git - x264/blob - common/x86/predict-c.c
Update file headers throughout x264
[x264] / common / x86 / predict-c.c
1 /*****************************************************************************
2  * predict.c: h264 encoder
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 2003-2008 x264 project
5  *
6  * Authors: Laurent Aimar <fenrir@via.ecp.fr>
7  *          Loren Merritt <lorenm@u.washington.edu>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02111, USA.
22  *****************************************************************************/
23
24 #include "common/common.h"
25 #include "predict.h"
26 #include "pixel.h"
27
28 extern void predict_16x16_v_mmx( uint8_t *src );
29 extern void predict_16x16_dc_core_mmxext( uint8_t *src, int i_dc_left );
30 extern void predict_16x16_dc_top_mmxext( uint8_t *src );
31 extern void predict_16x16_p_core_mmxext( uint8_t *src, int i00, int b, int c );
32 extern void predict_8x8c_p_core_mmxext( uint8_t *src, int i00, int b, int c );
33 extern void predict_8x8c_dc_core_mmxext( uint8_t *src, int s2, int s3 );
34 extern void predict_8x8c_v_mmx( uint8_t *src );
35 extern void predict_8x8_v_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
36 extern void predict_8x8_dc_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
37 extern void predict_8x8_dc_top_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
38 extern void predict_8x8_dc_left_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
39 extern void predict_8x8_ddl_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
40 extern void predict_8x8_ddr_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
41 extern void predict_8x8_ddl_sse2( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
42 extern void predict_8x8_ddr_sse2( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
43 extern void predict_8x8_vl_sse2( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
44 extern void predict_8x8_vr_core_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] );
45 extern void predict_4x4_ddl_mmxext( uint8_t *src );
46 extern void predict_4x4_vl_mmxext( uint8_t *src );
47 extern void predict_16x16_dc_top_sse2( uint8_t *src );
48 extern void predict_16x16_dc_core_sse2( uint8_t *src, int i_dc_left );
49 extern void predict_16x16_v_sse2( uint8_t *src );
50 extern void predict_16x16_p_core_sse2( uint8_t *src, int i00, int b, int c );
51
52 #define PREDICT_16x16_P(name)\
53 static void predict_16x16_p_##name( uint8_t *src )\
54 {\
55     int a, b, c, i;\
56     int H = 0;\
57     int V = 0;\
58     int i00;\
59     for( i = 1; i <= 8; i++ )\
60     {\
61         H += i * ( src[7+i - FDEC_STRIDE ]  - src[7-i - FDEC_STRIDE ] );\
62         V += i * ( src[(7+i)*FDEC_STRIDE -1] - src[(7-i)*FDEC_STRIDE -1] );\
63     }\
64     a = 16 * ( src[15*FDEC_STRIDE -1] + src[15 - FDEC_STRIDE] );\
65     b = ( 5 * H + 32 ) >> 6;\
66     c = ( 5 * V + 32 ) >> 6;\
67     i00 = a - b * 7 - c * 7 + 16;\
68     predict_16x16_p_core_##name( src, i00, b, c );\
69 }
70
71 PREDICT_16x16_P( mmxext )
72 PREDICT_16x16_P( sse2   )
73
74 static void predict_8x8c_p_mmxext( uint8_t *src )
75 {
76     int a, b, c, i;
77     int H = 0;
78     int V = 0;
79     int i00;
80
81     for( i = 1; i <= 4; i++ )
82     {
83         H += i * ( src[3+i - FDEC_STRIDE] - src[3-i - FDEC_STRIDE] );
84         V += i * ( src[(3+i)*FDEC_STRIDE -1] - src[(3-i)*FDEC_STRIDE -1] );
85     }
86
87     a = 16 * ( src[7*FDEC_STRIDE -1] + src[7 - FDEC_STRIDE] );
88     b = ( 17 * H + 16 ) >> 5;
89     c = ( 17 * V + 16 ) >> 5;
90     i00 = a -3*b -3*c + 16;
91
92     predict_8x8c_p_core_mmxext( src, i00, b, c );
93 }
94
95 #define PREDICT_16x16_DC(name)\
96 static void predict_16x16_dc_##name( uint8_t *src )\
97 {\
98     uint32_t dc=16;\
99     int i;\
100     for( i = 0; i < 16; i+=2 )\
101     {\
102         dc += src[-1 + i * FDEC_STRIDE];\
103         dc += src[-1 + (i+1) * FDEC_STRIDE];\
104     }\
105     predict_16x16_dc_core_##name( src, dc );\
106 }
107
108 PREDICT_16x16_DC( mmxext )
109 PREDICT_16x16_DC( sse2   )
110
111 static void predict_8x8c_dc_mmxext( uint8_t *src )
112 {
113     int s2 = 4
114        + src[-1 + 0*FDEC_STRIDE]
115        + src[-1 + 1*FDEC_STRIDE]
116        + src[-1 + 2*FDEC_STRIDE]
117        + src[-1 + 3*FDEC_STRIDE];
118
119     int s3 = 2
120        + src[-1 + 4*FDEC_STRIDE]
121        + src[-1 + 5*FDEC_STRIDE]
122        + src[-1 + 6*FDEC_STRIDE]
123        + src[-1 + 7*FDEC_STRIDE];
124
125     predict_8x8c_dc_core_mmxext( src, s2, s3 );
126 }
127
128 #ifdef ARCH_X86_64
129 static void predict_16x16_h( uint8_t *src )
130 {
131     int y;
132     for( y = 0; y < 16; y++ )
133     {
134         const uint64_t v = 0x0101010101010101ULL * src[-1];
135         uint64_t *p = (uint64_t*)src;
136         p[0] = p[1] = v;
137         src += FDEC_STRIDE;
138     }
139 }
140
141 static void predict_8x8c_h( uint8_t *src )
142 {
143     int y;
144     for( y = 0; y < 8; y++ )
145     {
146         *(uint64_t*)src = 0x0101010101010101ULL * src[-1];
147         src += FDEC_STRIDE;
148     }
149 }
150
151 static void predict_16x16_dc_left( uint8_t *src )
152 {
153     uint32_t s = 0;
154     uint64_t dc; 
155     int y;
156     
157     for( y = 0; y < 16; y++ )
158     {
159         s += src[-1 + y * FDEC_STRIDE];
160     }   
161     dc = (( s + 8 ) >> 4) * 0x0101010101010101ULL;
162     
163     for( y = 0; y < 16; y++ )
164     {
165         uint64_t *p = (uint64_t*)src;
166         p[0] = p[1] = dc;
167         src += FDEC_STRIDE;
168     }
169 }
170
171 static void predict_8x8c_dc_left( uint8_t *src )
172 {
173     int y;
174     uint32_t s0 = 0, s1 = 0;
175     uint64_t dc0, dc1;
176
177     for( y = 0; y < 4; y++ )
178     {
179         s0 += src[y * FDEC_STRIDE     - 1];
180         s1 += src[(y+4) * FDEC_STRIDE - 1];
181     }
182     dc0 = (( s0 + 2 ) >> 2) * 0x0101010101010101ULL;
183     dc1 = (( s1 + 2 ) >> 2) * 0x0101010101010101ULL;
184
185     for( y = 0; y < 4; y++ )
186     {
187         *(uint64_t*)src = dc0;
188         src += FDEC_STRIDE;
189     }
190     for( y = 0; y < 4; y++ )
191     {
192         *(uint64_t*)src = dc1;
193         src += FDEC_STRIDE;
194     }
195
196 }
197
198 static void predict_8x8c_dc_top( uint8_t *src )
199 {
200     int y, x;
201     uint32_t s0 = 0, s1 = 0;
202     uint64_t dc;
203
204     for( x = 0; x < 4; x++ )
205     {
206         s0 += src[x     - FDEC_STRIDE];
207         s1 += src[x + 4 - FDEC_STRIDE];
208     }
209     dc = (( s0 + 2 ) >> 2) * 0x01010101
210        + (( s1 + 2 ) >> 2) * 0x0101010100000000ULL;
211
212     for( y = 0; y < 8; y++ )
213     {
214         *(uint64_t*)src = dc;
215         src += FDEC_STRIDE;
216     }
217 }
218 #endif
219
220 /* Diagonals */
221
222 #define PREDICT_4x4_LOAD_LEFT \
223     const int l0 = src[-1+0*FDEC_STRIDE];   \
224     const int l1 = src[-1+1*FDEC_STRIDE];   \
225     const int l2 = src[-1+2*FDEC_STRIDE];   \
226     UNUSED const int l3 = src[-1+3*FDEC_STRIDE];
227
228 #define PREDICT_4x4_LOAD_TOP \
229     const int t0 = src[0-1*FDEC_STRIDE];   \
230     const int t1 = src[1-1*FDEC_STRIDE];   \
231     const int t2 = src[2-1*FDEC_STRIDE];   \
232     UNUSED const int t3 = src[3-1*FDEC_STRIDE];
233
234 #define PREDICT_4x4_LOAD_TOP_RIGHT \
235     const int t4 = src[4-1*FDEC_STRIDE];   \
236     const int t5 = src[5-1*FDEC_STRIDE];   \
237     const int t6 = src[6-1*FDEC_STRIDE];   \
238     UNUSED const int t7 = src[7-1*FDEC_STRIDE];
239
240 #define F1(a,b)   (((a)+(b)+1)>>1)
241 #define F2(a,b,c) (((a)+2*(b)+(c)+2)>>2)
242
243 #ifdef ARCH_X86_64 // slower on x86
244 #if 0
245 static void predict_4x4_ddl( uint8_t *src )
246 {
247     PREDICT_4x4_LOAD_TOP
248     PREDICT_4x4_LOAD_TOP_RIGHT
249     uint32_t vec = (F2(t3,t4,t5)<< 0)
250                  + (F2(t4,t5,t6)<< 8)
251                  + (F2(t5,t6,t7)<<16)
252                  + (F2(t6,t7,t7)<<24);
253     *(uint32_t*)&src[3*FDEC_STRIDE] = vec;
254     *(uint32_t*)&src[2*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(t2,t3,t4);
255     *(uint32_t*)&src[1*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(t1,t2,t3);
256     *(uint32_t*)&src[0*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(t0,t1,t2);
257 }
258 #endif
259
260 static void predict_4x4_ddr( uint8_t *src )
261 {
262     const int lt = src[-1-FDEC_STRIDE];
263     PREDICT_4x4_LOAD_LEFT
264     PREDICT_4x4_LOAD_TOP
265     uint32_t vec = (F2(l0,lt,t0)<< 0)
266                  + (F2(lt,t0,t1)<< 8)
267                  + (F2(t0,t1,t2)<<16)
268                  + (F2(t1,t2,t3)<<24);
269     *(uint32_t*)&src[0*FDEC_STRIDE] = vec;
270     *(uint32_t*)&src[1*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(l1,l0,lt);
271     *(uint32_t*)&src[2*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(l2,l1,l0);
272     *(uint32_t*)&src[3*FDEC_STRIDE] = vec = (vec<<8) + F2(l3,l2,l1);
273 }
274
275 static void predict_4x4_vr( uint8_t *src )
276 {
277     const int lt = src[-1-FDEC_STRIDE];
278     PREDICT_4x4_LOAD_LEFT
279     PREDICT_4x4_LOAD_TOP
280     const int ltt0 = lt + t0 + 1;
281     const int t0t1 = t0 + t1 + 1;
282     const int t1t2 = t1 + t2 + 1;
283     const int t2t3 = t2 + t3 + 1;
284     const int l0lt = l0 + lt + 1;
285     const int l1l0 = l1 + l0 + 1;
286     const int l2l1 = l2 + l1 + 1;
287
288     src[0*FDEC_STRIDE+0]=
289     src[2*FDEC_STRIDE+1]= ltt0 >> 1;
290
291     src[0*FDEC_STRIDE+1]=
292     src[2*FDEC_STRIDE+2]= t0t1 >> 1;
293
294     src[0*FDEC_STRIDE+2]=
295     src[2*FDEC_STRIDE+3]= t1t2 >> 1;
296
297     src[0*FDEC_STRIDE+3]= t2t3 >> 1;
298
299     src[1*FDEC_STRIDE+0]=
300     src[3*FDEC_STRIDE+1]= (l0lt + ltt0) >> 2;
301
302     src[1*FDEC_STRIDE+1]=
303     src[3*FDEC_STRIDE+2]= (ltt0 + t0t1) >> 2;
304
305     src[1*FDEC_STRIDE+2]=
306     src[3*FDEC_STRIDE+3]= (t0t1 + t1t2) >> 2;
307
308     src[1*FDEC_STRIDE+3]= (t1t2 + t2t3) >> 2;
309     src[2*FDEC_STRIDE+0]= (l1l0 + l0lt) >> 2;
310     src[3*FDEC_STRIDE+0]= (l2l1 + l1l0) >> 2;
311 }
312
313 static void predict_4x4_hd( uint8_t *src )
314 {
315     const int lt= src[-1-1*FDEC_STRIDE];
316     PREDICT_4x4_LOAD_LEFT
317     PREDICT_4x4_LOAD_TOP
318     const int ltt0 = lt + t0 + 1;
319     const int t0t1 = t0 + t1 + 1;
320     const int t1t2 = t1 + t2 + 1;
321     const int l0lt = l0 + lt + 1;
322     const int l1l0 = l1 + l0 + 1;
323     const int l2l1 = l2 + l1 + 1;
324     const int l3l2 = l3 + l2 + 1;
325
326     src[0*FDEC_STRIDE+0]=
327     src[1*FDEC_STRIDE+2]= l0lt >> 1;
328     src[0*FDEC_STRIDE+1]=
329     src[1*FDEC_STRIDE+3]= (l0lt + ltt0) >> 2;
330     src[0*FDEC_STRIDE+2]= (ltt0 + t0t1) >> 2;
331     src[0*FDEC_STRIDE+3]= (t0t1 + t1t2) >> 2;
332     src[1*FDEC_STRIDE+0]=
333     src[2*FDEC_STRIDE+2]= l1l0 >> 1;
334     src[1*FDEC_STRIDE+1]=
335     src[2*FDEC_STRIDE+3]= (l0lt + l1l0) >> 2;
336     src[2*FDEC_STRIDE+0]=
337     src[3*FDEC_STRIDE+2]= l2l1 >> 1;
338     src[2*FDEC_STRIDE+1]=
339     src[3*FDEC_STRIDE+3]= (l1l0 + l2l1) >> 2;
340     src[3*FDEC_STRIDE+0]= l3l2 >> 1;
341     src[3*FDEC_STRIDE+1]= (l2l1 + l3l2) >> 2;
342 }
343
344 #if 0
345 static void predict_4x4_vl( uint8_t *src )
346 {
347     PREDICT_4x4_LOAD_TOP
348     PREDICT_4x4_LOAD_TOP_RIGHT
349     const int t0t1 = t0 + t1 + 1;
350     const int t1t2 = t1 + t2 + 1;
351     const int t2t3 = t2 + t3 + 1;
352     const int t3t4 = t3 + t4 + 1;
353     const int t4t5 = t4 + t5 + 1;
354     const int t5t6 = t5 + t6 + 1;
355
356     src[0*FDEC_STRIDE+0]= t0t1 >> 1;
357     src[0*FDEC_STRIDE+1]=
358     src[2*FDEC_STRIDE+0]= t1t2 >> 1;
359     src[0*FDEC_STRIDE+2]=
360     src[2*FDEC_STRIDE+1]= t2t3 >> 1;
361     src[0*FDEC_STRIDE+3]=
362     src[2*FDEC_STRIDE+2]= t3t4 >> 1;
363     src[2*FDEC_STRIDE+3]= t4t5 >> 1;
364     src[1*FDEC_STRIDE+0]= (t0t1 + t1t2) >> 2;
365     src[1*FDEC_STRIDE+1]=
366     src[3*FDEC_STRIDE+0]= (t1t2 + t2t3) >> 2;
367     src[1*FDEC_STRIDE+2]=
368     src[3*FDEC_STRIDE+1]= (t2t3 + t3t4) >> 2;
369     src[1*FDEC_STRIDE+3]=
370     src[3*FDEC_STRIDE+2]= (t3t4 + t4t5) >> 2;
371     src[3*FDEC_STRIDE+3]= (t4t5 + t5t6) >> 2;
372 }
373 #endif
374
375 static void predict_4x4_hu( uint8_t *src )
376 {
377     PREDICT_4x4_LOAD_LEFT
378     const int l1l0 = l1 + l0 + 1;
379     const int l2l1 = l2 + l1 + 1;
380     const int l3l2 = l3 + l2 + 1;
381
382     src[0*FDEC_STRIDE+0]= l1l0 >> 1;
383     src[0*FDEC_STRIDE+1]= (l1l0 + l2l1) >> 2;
384
385     src[0*FDEC_STRIDE+2]=
386     src[1*FDEC_STRIDE+0]= l2l1 >> 1;
387
388     src[0*FDEC_STRIDE+3]=
389     src[1*FDEC_STRIDE+1]= (l2l1 + l3l2) >> 2;
390
391     src[1*FDEC_STRIDE+2]=
392     src[2*FDEC_STRIDE+0]= l3l2 >> 1;
393
394     src[1*FDEC_STRIDE+3]=
395     src[2*FDEC_STRIDE+1]= (l2 + 3*l3 + 2) >> 2;
396
397     src[2*FDEC_STRIDE+3]=
398     src[3*FDEC_STRIDE+1]=
399     src[3*FDEC_STRIDE+0]=
400     src[2*FDEC_STRIDE+2]=
401     src[3*FDEC_STRIDE+2]=
402     src[3*FDEC_STRIDE+3]= l3;
403 }
404 #endif
405
406 /****************************************************************************
407  * 8x8 prediction for intra luma block
408  ****************************************************************************/
409
410 #define PL(y) \
411     UNUSED int l##y = edge[14-y];
412 #define PT(x) \
413     UNUSED int t##x = edge[16+x];
414 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT \
415     int lt = edge[15];
416 #define PREDICT_8x8_LOAD_LEFT \
417     PL(0) PL(1) PL(2) PL(3) PL(4) PL(5) PL(6) PL(7)
418 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOP \
419     PT(0) PT(1) PT(2) PT(3) PT(4) PT(5) PT(6) PT(7)
420
421 #define PREDICT_8x8_DC(v) \
422     int y; \
423     for( y = 0; y < 8; y++ ) { \
424         ((uint32_t*)src)[0] = \
425         ((uint32_t*)src)[1] = v; \
426         src += FDEC_STRIDE; \
427     }
428
429 #define SRC(x,y) src[(x)+(y)*FDEC_STRIDE]
430
431 static void predict_8x8_vr_mmxext( uint8_t *src, uint8_t edge[33] )
432 {
433     predict_8x8_vr_core_mmxext( src, edge );
434     {
435         PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT
436         PREDICT_8x8_LOAD_LEFT
437         SRC(0,2)=SRC(1,4)=SRC(2,6)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
438         SRC(0,3)=SRC(1,5)=SRC(2,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
439         SRC(0,4)=SRC(1,6)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
440         SRC(0,5)=SRC(1,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
441         SRC(0,6)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
442         SRC(0,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
443     }
444 }
445
446 #define SUMSUB(a,b,c,d,e,f,g,h)\
447     t=a; a+=b; b-=t;\
448     t=c; c+=d; d-=t;\
449     t=e; e+=f; f-=t;\
450     t=g; g+=h; h-=t;
451
452 #define INTRA_SA8D_X3(cpu) \
453 void x264_intra_sa8d_x3_8x8_##cpu( uint8_t *fenc, uint8_t edge[33], int res[3] )\
454 {\
455     PREDICT_8x8_LOAD_TOP\
456     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT\
457     int t;\
458     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t sa8d_1d[2][8] );\
459     SUMSUB(l0,l4,l1,l5,l2,l6,l3,l7);\
460     SUMSUB(l0,l2,l1,l3,l4,l6,l5,l7);\
461     SUMSUB(l0,l1,l2,l3,l4,l5,l6,l7);\
462     sa8d_1d[0][0] = l0;\
463     sa8d_1d[0][1] = l1;\
464     sa8d_1d[0][2] = l2;\
465     sa8d_1d[0][3] = l3;\
466     sa8d_1d[0][4] = l4;\
467     sa8d_1d[0][5] = l5;\
468     sa8d_1d[0][6] = l6;\
469     sa8d_1d[0][7] = l7;\
470     SUMSUB(t0,t4,t1,t5,t2,t6,t3,t7);\
471     SUMSUB(t0,t2,t1,t3,t4,t6,t5,t7);\
472     SUMSUB(t0,t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7);\
473     sa8d_1d[1][0] = t0;\
474     sa8d_1d[1][1] = t1;\
475     sa8d_1d[1][2] = t2;\
476     sa8d_1d[1][3] = t3;\
477     sa8d_1d[1][4] = t4;\
478     sa8d_1d[1][5] = t5;\
479     sa8d_1d[1][6] = t6;\
480     sa8d_1d[1][7] = t7;\
481     x264_intra_sa8d_x3_8x8_core_##cpu( fenc, sa8d_1d, res );\
482 }
483
484 #ifdef ARCH_X86_64
485 INTRA_SA8D_X3(sse2)
486 INTRA_SA8D_X3(ssse3)
487 #else
488 INTRA_SA8D_X3(mmxext)
489 #endif
490
491 /****************************************************************************
492  * Exported functions:
493  ****************************************************************************/
494 void x264_predict_16x16_init_mmx( int cpu, x264_predict_t pf[7] )
495 {
496     if( !(cpu&X264_CPU_MMX) )
497         return;
498 #ifdef ARCH_X86_64
499     pf[I_PRED_16x16_H]       = predict_16x16_h;
500     pf[I_PRED_16x16_DC_LEFT] = predict_16x16_dc_left;
501 #endif
502     pf[I_PRED_16x16_V]       = predict_16x16_v_mmx;
503     if( !(cpu&X264_CPU_MMXEXT) )
504         return;
505     pf[I_PRED_16x16_DC]      = predict_16x16_dc_mmxext;
506     pf[I_PRED_16x16_DC_TOP]  = predict_16x16_dc_top_mmxext;
507     pf[I_PRED_16x16_P]       = predict_16x16_p_mmxext;
508     if( !(cpu&X264_CPU_SSE2) )
509         return;
510     pf[I_PRED_16x16_DC]     = predict_16x16_dc_sse2;
511     pf[I_PRED_16x16_V]      = predict_16x16_v_sse2;
512     if( cpu&X264_CPU_SSE2_IS_SLOW )
513         return;
514     pf[I_PRED_16x16_DC_TOP] = predict_16x16_dc_top_sse2;
515     pf[I_PRED_16x16_P]      = predict_16x16_p_sse2;
516 }
517
518 void x264_predict_8x8c_init_mmx( int cpu, x264_predict_t pf[7] )
519 {
520     if( !(cpu&X264_CPU_MMX) )
521         return;
522 #ifdef ARCH_X86_64
523     pf[I_PRED_CHROMA_H]       = predict_8x8c_h;
524     pf[I_PRED_CHROMA_DC_LEFT] = predict_8x8c_dc_left;
525     pf[I_PRED_CHROMA_DC_TOP]  = predict_8x8c_dc_top;
526 #endif
527     pf[I_PRED_CHROMA_V]       = predict_8x8c_v_mmx;
528     if( !(cpu&X264_CPU_MMXEXT) )
529         return;
530     pf[I_PRED_CHROMA_P]       = predict_8x8c_p_mmxext;
531     pf[I_PRED_CHROMA_DC]      = predict_8x8c_dc_mmxext;
532 }
533
534 void x264_predict_8x8_init_mmx( int cpu, x264_predict8x8_t pf[12] )
535 {
536     if( !(cpu&X264_CPU_MMXEXT) )
537         return;
538     pf[I_PRED_8x8_V]   = predict_8x8_v_mmxext;
539     pf[I_PRED_8x8_DC]  = predict_8x8_dc_mmxext;
540     pf[I_PRED_8x8_DC_TOP] = predict_8x8_dc_top_mmxext;
541     pf[I_PRED_8x8_DC_LEFT]= predict_8x8_dc_left_mmxext;
542     pf[I_PRED_8x8_VR]  = predict_8x8_vr_mmxext;
543 #ifdef ARCH_X86
544     pf[I_PRED_8x8_DDL] = predict_8x8_ddl_mmxext;
545     pf[I_PRED_8x8_DDR] = predict_8x8_ddr_mmxext;
546 #endif
547     if( !(cpu&X264_CPU_SSE2) )
548         return;
549     pf[I_PRED_8x8_DDL] = predict_8x8_ddl_sse2;
550     pf[I_PRED_8x8_VL]  = predict_8x8_vl_sse2;
551     pf[I_PRED_8x8_DDR] = predict_8x8_ddr_sse2;
552 }
553
554 void x264_predict_4x4_init_mmx( int cpu, x264_predict_t pf[12] )
555 {
556     if( !(cpu&X264_CPU_MMX) )
557         return;
558 #ifdef ARCH_X86_64
559     pf[I_PRED_4x4_DDR] = predict_4x4_ddr;
560     pf[I_PRED_4x4_VR]  = predict_4x4_vr;
561     pf[I_PRED_4x4_HD]  = predict_4x4_hd;
562     pf[I_PRED_4x4_HU]  = predict_4x4_hu;
563 #endif
564     if( !(cpu&X264_CPU_MMXEXT) )
565         return;
566     pf[I_PRED_4x4_DDL] = predict_4x4_ddl_mmxext;
567     pf[I_PRED_4x4_VL]  = predict_4x4_vl_mmxext;
568 }