]> git.sesse.net Git - x264/blob - common/mc.c
MBAFF: Inter support
[x264] / common / mc.c
1 /*****************************************************************************
2  * mc.c: motion compensation
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 2003-2011 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  * This program is also available under a commercial proprietary license.
24  * For more information, contact us at licensing@x264.com.
25  *****************************************************************************/
26
27 #include "common.h"
28
29 #if HAVE_MMX
30 #include "x86/mc.h"
31 #endif
32 #if ARCH_PPC
33 #include "ppc/mc.h"
34 #endif
35 #if ARCH_ARM
36 #include "arm/mc.h"
37 #endif
38
39
40 static inline void pixel_avg( pixel *dst,  int i_dst_stride,
41                               pixel *src1, int i_src1_stride,
42                               pixel *src2, int i_src2_stride,
43                               int i_width, int i_height )
44 {
45     for( int y = 0; y < i_height; y++ )
46     {
47         for( int x = 0; x < i_width; x++ )
48             dst[x] = ( src1[x] + src2[x] + 1 ) >> 1;
49         dst  += i_dst_stride;
50         src1 += i_src1_stride;
51         src2 += i_src2_stride;
52     }
53 }
54
55 static inline void pixel_avg_wxh( pixel *dst, int i_dst, pixel *src1, int i_src1, pixel *src2, int i_src2, int width, int height )
56 {
57     for( int y = 0; y < height; y++ )
58     {
59         for( int x = 0; x < width; x++ )
60             dst[x] = ( src1[x] + src2[x] + 1 ) >> 1;
61         src1 += i_src1;
62         src2 += i_src2;
63         dst += i_dst;
64     }
65 }
66
67 /* Implicit weighted bipred only:
68  * assumes log2_denom = 5, offset = 0, weight1 + weight2 = 64 */
69 static inline void pixel_avg_weight_wxh( pixel *dst, int i_dst, pixel *src1, int i_src1, pixel *src2, int i_src2, int width, int height, int i_weight1 )
70 {
71     const int i_weight2 = 64 - i_weight1;
72     for( int y = 0; y<height; y++, dst += i_dst, src1 += i_src1, src2 += i_src2 )
73         for( int x = 0; x<width; x++ )
74             dst[x] = x264_clip_pixel( (src1[x]*i_weight1 + src2[x]*i_weight2 + (1<<5)) >> 6 );
75 }
76 #undef op_scale2
77
78 #define PIXEL_AVG_C( name, width, height ) \
79 static void name( pixel *pix1, int i_stride_pix1, \
80                   pixel *pix2, int i_stride_pix2, \
81                   pixel *pix3, int i_stride_pix3, int weight ) \
82 { \
83     if( weight == 32 ) \
84         pixel_avg_wxh( pix1, i_stride_pix1, pix2, i_stride_pix2, pix3, i_stride_pix3, width, height ); \
85     else \
86         pixel_avg_weight_wxh( pix1, i_stride_pix1, pix2, i_stride_pix2, pix3, i_stride_pix3, width, height, weight ); \
87 }
88 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_16x16, 16, 16 )
89 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_16x8,  16, 8 )
90 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_8x16,  8, 16 )
91 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_8x8,   8, 8 )
92 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_8x4,   8, 4 )
93 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_4x8,   4, 8 )
94 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_4x4,   4, 4 )
95 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_4x2,   4, 2 )
96 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_2x4,   2, 4 )
97 PIXEL_AVG_C( pixel_avg_2x2,   2, 2 )
98
99 static void x264_weight_cache( x264_t *h, x264_weight_t *w )
100 {
101     w->weightfn = h->mc.weight;
102 }
103 #define opscale(x) dst[x] = x264_clip_pixel( ((src[x] * scale + (1<<(denom - 1))) >> denom) + offset )
104 #define opscale_noden(x) dst[x] = x264_clip_pixel( src[x] * scale + offset )
105 static void mc_weight( pixel *dst, int i_dst_stride, pixel *src, int i_src_stride, const x264_weight_t *weight, int i_width, int i_height )
106 {
107     int offset = weight->i_offset << (BIT_DEPTH-8);
108     int scale = weight->i_scale;
109     int denom = weight->i_denom;
110     if( denom >= 1 )
111     {
112         for( int y = 0; y < i_height; y++, dst += i_dst_stride, src += i_src_stride )
113             for( int x = 0; x < i_width; x++ )
114                 opscale( x );
115     }
116     else
117     {
118         for( int y = 0; y < i_height; y++, dst += i_dst_stride, src += i_src_stride )
119             for( int x = 0; x < i_width; x++ )
120                 opscale_noden( x );
121     }
122 }
123
124 #define MC_WEIGHT_C( name, width ) \
125     static void name( pixel *dst, int i_dst_stride, pixel *src, int i_src_stride, const x264_weight_t *weight, int height ) \
126 { \
127     mc_weight( dst, i_dst_stride, src, i_src_stride, weight, width, height );\
128 }
129
130 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w20, 20 )
131 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w16, 16 )
132 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w12, 12 )
133 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w8,   8 )
134 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w4,   4 )
135 MC_WEIGHT_C( mc_weight_w2,   2 )
136
137 static weight_fn_t x264_mc_weight_wtab[6] =
138 {
139     mc_weight_w2,
140     mc_weight_w4,
141     mc_weight_w8,
142     mc_weight_w12,
143     mc_weight_w16,
144     mc_weight_w20,
145 };
146 const x264_weight_t weight_none[3] = { {{0}} };
147 static void mc_copy( pixel *src, int i_src_stride, pixel *dst, int i_dst_stride, int i_width, int i_height )
148 {
149     for( int y = 0; y < i_height; y++ )
150     {
151         memcpy( dst, src, i_width * sizeof(pixel) );
152
153         src += i_src_stride;
154         dst += i_dst_stride;
155     }
156 }
157
158 #define TAPFILTER(pix, d) ((pix)[x-2*d] + (pix)[x+3*d] - 5*((pix)[x-d] + (pix)[x+2*d]) + 20*((pix)[x] + (pix)[x+d]))
159 static void hpel_filter( pixel *dsth, pixel *dstv, pixel *dstc, pixel *src,
160                          int stride, int width, int height, int16_t *buf )
161 {
162     const int pad = (BIT_DEPTH > 9) ? (-10 * PIXEL_MAX) : 0;
163     for( int y = 0; y < height; y++ )
164     {
165         for( int x = -2; x < width+3; x++ )
166         {
167             int v = TAPFILTER(src,stride);
168             dstv[x] = x264_clip_pixel( (v + 16) >> 5 );
169             /* transform v for storage in a 16-bit integer */
170             buf[x+2] = v + pad;
171         }
172         for( int x = 0; x < width; x++ )
173             dstc[x] = x264_clip_pixel( (TAPFILTER(buf+2,1) - 32*pad + 512) >> 10 );
174         for( int x = 0; x < width; x++ )
175             dsth[x] = x264_clip_pixel( (TAPFILTER(src,1) + 16) >> 5 );
176         dsth += stride;
177         dstv += stride;
178         dstc += stride;
179         src += stride;
180     }
181 }
182
183 static const uint8_t hpel_ref0[16] = {0,1,1,1,0,1,1,1,2,3,3,3,0,1,1,1};
184 static const uint8_t hpel_ref1[16] = {0,0,0,0,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2};
185
186 static void mc_luma( pixel *dst,    int i_dst_stride,
187                      pixel *src[4], int i_src_stride,
188                      int mvx, int mvy,
189                      int i_width, int i_height, const x264_weight_t *weight )
190 {
191     int qpel_idx = ((mvy&3)<<2) + (mvx&3);
192     int offset = (mvy>>2)*i_src_stride + (mvx>>2);
193     pixel *src1 = src[hpel_ref0[qpel_idx]] + offset + ((mvy&3) == 3) * i_src_stride;
194
195     if( qpel_idx & 5 ) /* qpel interpolation needed */
196     {
197         pixel *src2 = src[hpel_ref1[qpel_idx]] + offset + ((mvx&3) == 3);
198         pixel_avg( dst, i_dst_stride, src1, i_src_stride,
199                    src2, i_src_stride, i_width, i_height );
200         if( weight->weightfn )
201             mc_weight( dst, i_dst_stride, dst, i_dst_stride, weight, i_width, i_height );
202     }
203     else if( weight->weightfn )
204         mc_weight( dst, i_dst_stride, src1, i_src_stride, weight, i_width, i_height );
205     else
206         mc_copy( src1, i_src_stride, dst, i_dst_stride, i_width, i_height );
207 }
208
209 static pixel *get_ref( pixel *dst,   int *i_dst_stride,
210                        pixel *src[4], int i_src_stride,
211                        int mvx, int mvy,
212                        int i_width, int i_height, const x264_weight_t *weight )
213 {
214     int qpel_idx = ((mvy&3)<<2) + (mvx&3);
215     int offset = (mvy>>2)*i_src_stride + (mvx>>2);
216     pixel *src1 = src[hpel_ref0[qpel_idx]] + offset + ((mvy&3) == 3) * i_src_stride;
217
218     if( qpel_idx & 5 ) /* qpel interpolation needed */
219     {
220         pixel *src2 = src[hpel_ref1[qpel_idx]] + offset + ((mvx&3) == 3);
221         pixel_avg( dst, *i_dst_stride, src1, i_src_stride,
222                    src2, i_src_stride, i_width, i_height );
223         if( weight->weightfn )
224             mc_weight( dst, *i_dst_stride, dst, *i_dst_stride, weight, i_width, i_height );
225         return dst;
226     }
227     else if( weight->weightfn )
228     {
229         mc_weight( dst, *i_dst_stride, src1, i_src_stride, weight, i_width, i_height );
230         return dst;
231     }
232     else
233     {
234         *i_dst_stride = i_src_stride;
235         return src1;
236     }
237 }
238
239 /* full chroma mc (ie until 1/8 pixel)*/
240 static void mc_chroma( pixel *dstu, pixel *dstv, int i_dst_stride,
241                        pixel *src, int i_src_stride,
242                        int mvx, int mvy,
243                        int i_width, int i_height )
244 {
245     pixel *srcp;
246
247     int d8x = mvx&0x07;
248     int d8y = mvy&0x07;
249     int cA = (8-d8x)*(8-d8y);
250     int cB = d8x    *(8-d8y);
251     int cC = (8-d8x)*d8y;
252     int cD = d8x    *d8y;
253
254     src += (mvy >> 3) * i_src_stride + (mvx >> 3)*2;
255     srcp = &src[i_src_stride];
256
257     for( int y = 0; y < i_height; y++ )
258     {
259         for( int x = 0; x < i_width; x++ )
260         {
261             dstu[x] = ( cA*src[2*x]  + cB*src[2*x+2] +
262                         cC*srcp[2*x] + cD*srcp[2*x+2] + 32 ) >> 6;
263             dstv[x] = ( cA*src[2*x+1]  + cB*src[2*x+3] +
264                         cC*srcp[2*x+1] + cD*srcp[2*x+3] + 32 ) >> 6;
265         }
266         dstu += i_dst_stride;
267         dstv += i_dst_stride;
268         src   = srcp;
269         srcp += i_src_stride;
270     }
271 }
272
273 #define MC_COPY(W) \
274 static void mc_copy_w##W( pixel *dst, int i_dst, pixel *src, int i_src, int i_height ) \
275 { \
276     mc_copy( src, i_src, dst, i_dst, W, i_height ); \
277 }
278 MC_COPY( 16 )
279 MC_COPY( 8 )
280 MC_COPY( 4 )
281
282 void x264_plane_copy_c( pixel *dst, int i_dst,
283                         pixel *src, int i_src, int w, int h )
284 {
285     while( h-- )
286     {
287         memcpy( dst, src, w * sizeof(pixel) );
288         dst += i_dst;
289         src += i_src;
290     }
291 }
292
293 void x264_plane_copy_interleave_c( pixel *dst, int i_dst,
294                                    pixel *srcu, int i_srcu,
295                                    pixel *srcv, int i_srcv, int w, int h )
296 {
297     for( int y=0; y<h; y++, dst+=i_dst, srcu+=i_srcu, srcv+=i_srcv )
298         for( int x=0; x<w; x++ )
299         {
300             dst[2*x]   = srcu[x];
301             dst[2*x+1] = srcv[x];
302         }
303 }
304
305 void x264_plane_copy_deinterleave_c( pixel *dstu, int i_dstu,
306                                      pixel *dstv, int i_dstv,
307                                      pixel *src, int i_src, int w, int h )
308 {
309     for( int y=0; y<h; y++, dstu+=i_dstu, dstv+=i_dstv, src+=i_src )
310         for( int x=0; x<w; x++ )
311         {
312             dstu[x] = src[2*x];
313             dstv[x] = src[2*x+1];
314         }
315 }
316
317 static void store_interleave_8x8x2( pixel *dst, int i_dst, pixel *srcu, pixel *srcv )
318 {
319     for( int y=0; y<8; y++, dst+=i_dst, srcu+=FDEC_STRIDE, srcv+=FDEC_STRIDE )
320         for( int x=0; x<8; x++ )
321         {
322             dst[2*x]   = srcu[x];
323             dst[2*x+1] = srcv[x];
324         }
325 }
326
327 static void load_deinterleave_8x8x2_fenc( pixel *dst, pixel *src, int i_src )
328 {
329     x264_plane_copy_deinterleave_c( dst, FENC_STRIDE, dst+FENC_STRIDE/2, FENC_STRIDE, src, i_src, 8, 8 );
330 }
331
332 static void load_deinterleave_8x8x2_fdec( pixel *dst, pixel *src, int i_src )
333 {
334     x264_plane_copy_deinterleave_c( dst, FDEC_STRIDE, dst+FDEC_STRIDE/2, FDEC_STRIDE, src, i_src, 8, 8 );
335 }
336
337 static void prefetch_fenc_null( pixel *pix_y, int stride_y,
338                                 pixel *pix_uv, int stride_uv, int mb_x )
339 {}
340
341 static void prefetch_ref_null( pixel *pix, int stride, int parity )
342 {}
343
344 static void memzero_aligned( void * dst, int n )
345 {
346     memset( dst, 0, n );
347 }
348
349 static void integral_init4h( uint16_t *sum, pixel *pix, int stride )
350 {
351     int v = pix[0]+pix[1]+pix[2]+pix[3];
352     for( int x = 0; x < stride-4; x++ )
353     {
354         sum[x] = v + sum[x-stride];
355         v += pix[x+4] - pix[x];
356     }
357 }
358
359 static void integral_init8h( uint16_t *sum, pixel *pix, int stride )
360 {
361     int v = pix[0]+pix[1]+pix[2]+pix[3]+pix[4]+pix[5]+pix[6]+pix[7];
362     for( int x = 0; x < stride-8; x++ )
363     {
364         sum[x] = v + sum[x-stride];
365         v += pix[x+8] - pix[x];
366     }
367 }
368
369 static void integral_init4v( uint16_t *sum8, uint16_t *sum4, int stride )
370 {
371     for( int x = 0; x < stride-8; x++ )
372         sum4[x] = sum8[x+4*stride] - sum8[x];
373     for( int x = 0; x < stride-8; x++ )
374         sum8[x] = sum8[x+8*stride] + sum8[x+8*stride+4] - sum8[x] - sum8[x+4];
375 }
376
377 static void integral_init8v( uint16_t *sum8, int stride )
378 {
379     for( int x = 0; x < stride-8; x++ )
380         sum8[x] = sum8[x+8*stride] - sum8[x];
381 }
382
383 void x264_frame_init_lowres( x264_t *h, x264_frame_t *frame )
384 {
385     pixel *src = frame->plane[0];
386     int i_stride = frame->i_stride[0];
387     int i_height = frame->i_lines[0];
388     int i_width  = frame->i_width[0];
389
390     // duplicate last row and column so that their interpolation doesn't have to be special-cased
391     for( int y = 0; y < i_height; y++ )
392         src[i_width+y*i_stride] = src[i_width-1+y*i_stride];
393     memcpy( src+i_stride*i_height, src+i_stride*(i_height-1), (i_width+1) * sizeof(pixel) );
394     h->mc.frame_init_lowres_core( src, frame->lowres[0], frame->lowres[1], frame->lowres[2], frame->lowres[3],
395                                   i_stride, frame->i_stride_lowres, frame->i_width_lowres, frame->i_lines_lowres );
396     x264_frame_expand_border_lowres( frame );
397
398     memset( frame->i_cost_est, -1, sizeof(frame->i_cost_est) );
399
400     for( int y = 0; y < h->param.i_bframe + 2; y++ )
401         for( int x = 0; x < h->param.i_bframe + 2; x++ )
402             frame->i_row_satds[y][x][0] = -1;
403
404     for( int y = 0; y <= !!h->param.i_bframe; y++ )
405         for( int x = 0; x <= h->param.i_bframe; x++ )
406             frame->lowres_mvs[y][x][0][0] = 0x7FFF;
407 }
408
409 static void frame_init_lowres_core( pixel *src0, pixel *dst0, pixel *dsth, pixel *dstv, pixel *dstc,
410                                     int src_stride, int dst_stride, int width, int height )
411 {
412     for( int y = 0; y < height; y++ )
413     {
414         pixel *src1 = src0+src_stride;
415         pixel *src2 = src1+src_stride;
416         for( int x = 0; x<width; x++ )
417         {
418             // slower than naive bilinear, but matches asm
419 #define FILTER(a,b,c,d) ((((a+b+1)>>1)+((c+d+1)>>1)+1)>>1)
420             dst0[x] = FILTER(src0[2*x  ], src1[2*x  ], src0[2*x+1], src1[2*x+1]);
421             dsth[x] = FILTER(src0[2*x+1], src1[2*x+1], src0[2*x+2], src1[2*x+2]);
422             dstv[x] = FILTER(src1[2*x  ], src2[2*x  ], src1[2*x+1], src2[2*x+1]);
423             dstc[x] = FILTER(src1[2*x+1], src2[2*x+1], src1[2*x+2], src2[2*x+2]);
424 #undef FILTER
425         }
426         src0 += src_stride*2;
427         dst0 += dst_stride;
428         dsth += dst_stride;
429         dstv += dst_stride;
430         dstc += dst_stride;
431     }
432 }
433
434 /* Estimate the total amount of influence on future quality that could be had if we
435  * were to improve the reference samples used to inter predict any given macroblock. */
436 static void mbtree_propagate_cost( int *dst, uint16_t *propagate_in, uint16_t *intra_costs,
437                                    uint16_t *inter_costs, uint16_t *inv_qscales, float *fps_factor, int len )
438 {
439     float fps = *fps_factor / 256.f;
440     for( int i = 0; i < len; i++ )
441     {
442         float intra_cost       = intra_costs[i] * inv_qscales[i];
443         float propagate_amount = propagate_in[i] + intra_cost*fps;
444         float propagate_num    = intra_costs[i] - (inter_costs[i] & LOWRES_COST_MASK);
445         float propagate_denom  = intra_costs[i];
446         dst[i] = (int)(propagate_amount * propagate_num / propagate_denom + 0.5f);
447     }
448 }
449
450 void x264_mc_init( int cpu, x264_mc_functions_t *pf )
451 {
452     pf->mc_luma   = mc_luma;
453     pf->get_ref   = get_ref;
454     pf->mc_chroma = mc_chroma;
455
456     pf->avg[PIXEL_16x16]= pixel_avg_16x16;
457     pf->avg[PIXEL_16x8] = pixel_avg_16x8;
458     pf->avg[PIXEL_8x16] = pixel_avg_8x16;
459     pf->avg[PIXEL_8x8]  = pixel_avg_8x8;
460     pf->avg[PIXEL_8x4]  = pixel_avg_8x4;
461     pf->avg[PIXEL_4x8]  = pixel_avg_4x8;
462     pf->avg[PIXEL_4x4]  = pixel_avg_4x4;
463     pf->avg[PIXEL_4x2]  = pixel_avg_4x2;
464     pf->avg[PIXEL_2x4]  = pixel_avg_2x4;
465     pf->avg[PIXEL_2x2]  = pixel_avg_2x2;
466
467     pf->weight    = x264_mc_weight_wtab;
468     pf->offsetadd = x264_mc_weight_wtab;
469     pf->offsetsub = x264_mc_weight_wtab;
470     pf->weight_cache = x264_weight_cache;
471
472     pf->copy_16x16_unaligned = mc_copy_w16;
473     pf->copy[PIXEL_16x16] = mc_copy_w16;
474     pf->copy[PIXEL_8x8]   = mc_copy_w8;
475     pf->copy[PIXEL_4x4]   = mc_copy_w4;
476
477     pf->store_interleave_8x8x2  = store_interleave_8x8x2;
478     pf->load_deinterleave_8x8x2_fenc = load_deinterleave_8x8x2_fenc;
479     pf->load_deinterleave_8x8x2_fdec = load_deinterleave_8x8x2_fdec;
480
481     pf->plane_copy = x264_plane_copy_c;
482     pf->plane_copy_interleave = x264_plane_copy_interleave_c;
483     pf->plane_copy_deinterleave = x264_plane_copy_deinterleave_c;
484
485     pf->hpel_filter = hpel_filter;
486
487     pf->prefetch_fenc = prefetch_fenc_null;
488     pf->prefetch_ref  = prefetch_ref_null;
489     pf->memcpy_aligned = memcpy;
490     pf->memzero_aligned = memzero_aligned;
491     pf->frame_init_lowres_core = frame_init_lowres_core;
492
493     pf->integral_init4h = integral_init4h;
494     pf->integral_init8h = integral_init8h;
495     pf->integral_init4v = integral_init4v;
496     pf->integral_init8v = integral_init8v;
497
498     pf->mbtree_propagate_cost = mbtree_propagate_cost;
499
500 #if HAVE_MMX
501     x264_mc_init_mmx( cpu, pf );
502 #endif
503 #if HAVE_ALTIVEC
504     if( cpu&X264_CPU_ALTIVEC )
505         x264_mc_altivec_init( pf );
506 #endif
507 #if HAVE_ARMV6
508     x264_mc_init_arm( cpu, pf );
509 #endif
510 }
511
512 void x264_frame_filter( x264_t *h, x264_frame_t *frame, int mb_y, int b_end )
513 {
514     const int b_interlaced = h->param.b_interlaced;
515     int stride = frame->i_stride[0];
516     const int width = frame->i_width[0];
517     int start = mb_y*16 - 8; // buffer = 4 for deblock + 3 for 6tap, rounded to 8
518     int height = (b_end ? frame->i_lines[0] + 16*h->param.b_interlaced : (mb_y+b_interlaced)*16) + 8;
519     int offs = start*stride - 8; // buffer = 3 for 6tap, aligned to 8 for simd
520
521     if( mb_y & b_interlaced )
522         return;
523
524     if( !b_interlaced || h->mb.b_adaptive_mbaff )
525         h->mc.hpel_filter(
526             frame->filtered[1] + offs,
527             frame->filtered[2] + offs,
528             frame->filtered[3] + offs,
529             frame->plane[0] + offs,
530             stride, width + 16, height - start,
531             h->scratch_buffer );
532
533     if( b_interlaced )
534     {
535         /* MC must happen between pixels in the same field. */
536         stride = frame->i_stride[0] << 1;
537         start = (mb_y*16 >> 1) - 8;
538         int height_fld = ((b_end ? frame->i_lines[0] : mb_y*16) >> 1) + 8;
539         offs = start*stride - 8;
540         for( int i = 0; i < 2; i++, offs += frame->i_stride[0] )
541         {
542             h->mc.hpel_filter(
543                 frame->filtered_fld[1] + offs,
544                 frame->filtered_fld[2] + offs,
545                 frame->filtered_fld[3] + offs,
546                 frame->plane_fld[0] + offs,
547                 stride, width + 16, height_fld - start,
548                 h->scratch_buffer );
549         }
550     }
551
552     /* generate integral image:
553      * frame->integral contains 2 planes. in the upper plane, each element is
554      * the sum of an 8x8 pixel region with top-left corner on that point.
555      * in the lower plane, 4x4 sums (needed only with --partitions p4x4). */
556
557     if( frame->integral )
558     {
559         if( start < 0 )
560         {
561             memset( frame->integral - PADV * stride - PADH, 0, stride * sizeof(uint16_t) );
562             start = -PADV;
563         }
564         if( b_end )
565             height += PADV-9;
566         for( int y = start; y < height; y++ )
567         {
568             pixel    *pix  = frame->plane[0] + y * stride - PADH;
569             uint16_t *sum8 = frame->integral + (y+1) * stride - PADH;
570             uint16_t *sum4;
571             if( h->frames.b_have_sub8x8_esa )
572             {
573                 h->mc.integral_init4h( sum8, pix, stride );
574                 sum8 -= 8*stride;
575                 sum4 = sum8 + stride * (frame->i_lines[0] + PADV*2);
576                 if( y >= 8-PADV )
577                     h->mc.integral_init4v( sum8, sum4, stride );
578             }
579             else
580             {
581                 h->mc.integral_init8h( sum8, pix, stride );
582                 if( y >= 8-PADV )
583                     h->mc.integral_init8v( sum8-8*stride, stride );
584             }
585         }
586     }
587 }