]> git.sesse.net Git - x264/blob - encoder/macroblock.h
msvc: Add snprintf/vsnprintf replacements
[x264] / encoder / macroblock.h
1 /*****************************************************************************
2  * macroblock.h: macroblock encoding
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 2003-2016 x264 project
5  *
6  * Authors: Loren Merritt <lorenm@u.washington.edu>
7  *          Laurent Aimar <fenrir@via.ecp.fr>
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  * This program is also available under a commercial proprietary license.
24  * For more information, contact us at licensing@x264.com.
25  *****************************************************************************/
26
27 #ifndef X264_ENCODER_MACROBLOCK_H
28 #define X264_ENCODER_MACROBLOCK_H
29
30 #include "common/macroblock.h"
31
32 extern const int x264_lambda2_tab[QP_MAX_MAX+1];
33 extern const uint16_t x264_lambda_tab[QP_MAX_MAX+1];
34
35 void x264_rdo_init( void );
36
37 int x264_macroblock_probe_skip( x264_t *h, int b_bidir );
38
39 #define x264_macroblock_probe_pskip( h )\
40     x264_macroblock_probe_skip( h, 0 )
41 #define x264_macroblock_probe_bskip( h )\
42     x264_macroblock_probe_skip( h, 1 )
43
44 void x264_predict_lossless_4x4( x264_t *h, pixel *p_dst, int p, int idx, int i_mode );
45 void x264_predict_lossless_8x8( x264_t *h, pixel *p_dst, int p, int idx, int i_mode, pixel edge[36] );
46 void x264_predict_lossless_16x16( x264_t *h, int p, int i_mode );
47 void x264_predict_lossless_chroma( x264_t *h, int i_mode );
48
49 void x264_macroblock_encode      ( x264_t *h );
50 void x264_macroblock_write_cabac ( x264_t *h, x264_cabac_t *cb );
51 void x264_macroblock_write_cavlc ( x264_t *h );
52
53 void x264_macroblock_encode_p8x8( x264_t *h, int i8 );
54 void x264_macroblock_encode_p4x4( x264_t *h, int i4 );
55 void x264_mb_encode_chroma( x264_t *h, int b_inter, int i_qp );
56
57 void x264_cabac_mb_skip( x264_t *h, int b_skip );
58
59 int x264_quant_luma_dc_trellis( x264_t *h, dctcoef *dct, int i_quant_cat, int i_qp,
60                                 int ctx_block_cat, int b_intra, int idx );
61 int x264_quant_chroma_dc_trellis( x264_t *h, dctcoef *dct, int i_qp, int b_intra, int idx );
62 int x264_quant_4x4_trellis( x264_t *h, dctcoef *dct, int i_quant_cat,
63                              int i_qp, int ctx_block_cat, int b_intra, int b_chroma, int idx );
64 int x264_quant_8x8_trellis( x264_t *h, dctcoef *dct, int i_quant_cat,
65                              int i_qp, int ctx_block_cat, int b_intra, int b_chroma, int idx );
66
67 void x264_noise_reduction_update( x264_t *h );
68
69 static ALWAYS_INLINE int x264_quant_4x4( x264_t *h, dctcoef dct[16], int i_qp, int ctx_block_cat, int b_intra, int p, int idx )
70 {
71     int i_quant_cat = b_intra ? (p?CQM_4IC:CQM_4IY) : (p?CQM_4PC:CQM_4PY);
72     if( h->mb.b_noise_reduction )
73         h->quantf.denoise_dct( dct, h->nr_residual_sum[0+!!p*2], h->nr_offset[0+!!p*2], 16 );
74     if( h->mb.b_trellis )
75         return x264_quant_4x4_trellis( h, dct, i_quant_cat, i_qp, ctx_block_cat, b_intra, !!p, idx+p*16 );
76     else
77         return h->quantf.quant_4x4( dct, h->quant4_mf[i_quant_cat][i_qp], h->quant4_bias[i_quant_cat][i_qp] );
78 }
79
80 static ALWAYS_INLINE int x264_quant_8x8( x264_t *h, dctcoef dct[64], int i_qp, int ctx_block_cat, int b_intra, int p, int idx )
81 {
82     int i_quant_cat = b_intra ? (p?CQM_8IC:CQM_8IY) : (p?CQM_8PC:CQM_8PY);
83     if( h->mb.b_noise_reduction )
84         h->quantf.denoise_dct( dct, h->nr_residual_sum[1+!!p*2], h->nr_offset[1+!!p*2], 64 );
85     if( h->mb.b_trellis )
86         return x264_quant_8x8_trellis( h, dct, i_quant_cat, i_qp, ctx_block_cat, b_intra, !!p, idx+p*4 );
87     else
88         return h->quantf.quant_8x8( dct, h->quant8_mf[i_quant_cat][i_qp], h->quant8_bias[i_quant_cat][i_qp] );
89 }
90
91 #define STORE_8x8_NNZ( p, idx, nz )\
92 do\
93 {\
94     M16( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[p*16+idx*4]+0] ) = (nz) * 0x0101;\
95     M16( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[p*16+idx*4]+8] ) = (nz) * 0x0101;\
96 } while(0)
97
98 #define CLEAR_16x16_NNZ( p ) \
99 do\
100 {\
101     M32( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[16*p] + 0*8] ) = 0;\
102     M32( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[16*p] + 1*8] ) = 0;\
103     M32( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[16*p] + 2*8] ) = 0;\
104     M32( &h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[16*p] + 3*8] ) = 0;\
105 } while(0)
106
107 /* A special for loop that iterates branchlessly over each set
108  * bit in a 4-bit input. */
109 #define FOREACH_BIT(idx,start,mask) for( int idx = start, msk = mask, skip; msk && (skip = x264_ctz_4bit(msk), idx += skip, msk >>= skip+1, 1); idx++ )
110
111 static ALWAYS_INLINE void x264_mb_encode_i4x4( x264_t *h, int p, int idx, int i_qp, int i_mode, int b_predict )
112 {
113     int nz;
114     pixel *p_src = &h->mb.pic.p_fenc[p][block_idx_xy_fenc[idx]];
115     pixel *p_dst = &h->mb.pic.p_fdec[p][block_idx_xy_fdec[idx]];
116     ALIGNED_ARRAY_N( dctcoef, dct4x4,[16] );
117
118     if( b_predict )
119     {
120         if( h->mb.b_lossless )
121             x264_predict_lossless_4x4( h, p_dst, p, idx, i_mode );
122         else
123             h->predict_4x4[i_mode]( p_dst );
124     }
125
126     if( h->mb.b_lossless )
127     {
128         nz = h->zigzagf.sub_4x4( h->dct.luma4x4[p*16+idx], p_src, p_dst );
129         h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[p*16+idx]] = nz;
130         h->mb.i_cbp_luma |= nz<<(idx>>2);
131         return;
132     }
133
134     h->dctf.sub4x4_dct( dct4x4, p_src, p_dst );
135
136     nz = x264_quant_4x4( h, dct4x4, i_qp, ctx_cat_plane[DCT_LUMA_4x4][p], 1, p, idx );
137     h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[p*16+idx]] = nz;
138     if( nz )
139     {
140         h->mb.i_cbp_luma |= 1<<(idx>>2);
141         h->zigzagf.scan_4x4( h->dct.luma4x4[p*16+idx], dct4x4 );
142         h->quantf.dequant_4x4( dct4x4, h->dequant4_mf[p?CQM_4IC:CQM_4IY], i_qp );
143         h->dctf.add4x4_idct( p_dst, dct4x4 );
144     }
145 }
146
147 static ALWAYS_INLINE void x264_mb_encode_i8x8( x264_t *h, int p, int idx, int i_qp, int i_mode, pixel *edge, int b_predict )
148 {
149     int x = idx&1;
150     int y = idx>>1;
151     int nz;
152     pixel *p_src = &h->mb.pic.p_fenc[p][8*x + 8*y*FENC_STRIDE];
153     pixel *p_dst = &h->mb.pic.p_fdec[p][8*x + 8*y*FDEC_STRIDE];
154     ALIGNED_ARRAY_N( dctcoef, dct8x8,[64] );
155     ALIGNED_ARRAY_32( pixel, edge_buf,[36] );
156
157     if( b_predict )
158     {
159         if( !edge )
160         {
161             h->predict_8x8_filter( p_dst, edge_buf, h->mb.i_neighbour8[idx], x264_pred_i4x4_neighbors[i_mode] );
162             edge = edge_buf;
163         }
164
165         if( h->mb.b_lossless )
166             x264_predict_lossless_8x8( h, p_dst, p, idx, i_mode, edge );
167         else
168             h->predict_8x8[i_mode]( p_dst, edge );
169     }
170
171     if( h->mb.b_lossless )
172     {
173         nz = h->zigzagf.sub_8x8( h->dct.luma8x8[p*4+idx], p_src, p_dst );
174         STORE_8x8_NNZ( p, idx, nz );
175         h->mb.i_cbp_luma |= nz<<idx;
176         return;
177     }
178
179     h->dctf.sub8x8_dct8( dct8x8, p_src, p_dst );
180
181     nz = x264_quant_8x8( h, dct8x8, i_qp, ctx_cat_plane[DCT_LUMA_8x8][p], 1, p, idx );
182     if( nz )
183     {
184         h->mb.i_cbp_luma |= 1<<idx;
185         h->zigzagf.scan_8x8( h->dct.luma8x8[p*4+idx], dct8x8 );
186         h->quantf.dequant_8x8( dct8x8, h->dequant8_mf[p?CQM_8IC:CQM_8IY], i_qp );
187         h->dctf.add8x8_idct8( p_dst, dct8x8 );
188         STORE_8x8_NNZ( p, idx, 1 );
189     }
190     else
191         STORE_8x8_NNZ( p, idx, 0 );
192 }
193
194 #endif
195