]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/dsputil.h
proresdsp: port x86 assembly to cpuflags.
[ffmpeg] / libavcodec / dsputil.h
1 /*
2  * DSP utils
3  * Copyright (c) 2000, 2001, 2002 Fabrice Bellard
4  * Copyright (c) 2002-2004 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
5  *
6  * This file is part of Libav.
7  *
8  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * DSP utils.
26  * note, many functions in here may use MMX which trashes the FPU state, it is
27  * absolutely necessary to call emms_c() between dsp & float/double code
28  */
29
30 #ifndef AVCODEC_DSPUTIL_H
31 #define AVCODEC_DSPUTIL_H
32
33 #include "libavutil/intreadwrite.h"
34 #include "avcodec.h"
35
36
37 //#define DEBUG
38 /* dct code */
39 typedef short DCTELEM;
40
41 void ff_fdct_ifast (DCTELEM *data);
42 void ff_fdct_ifast248 (DCTELEM *data);
43 void ff_jpeg_fdct_islow_8(DCTELEM *data);
44 void ff_jpeg_fdct_islow_10(DCTELEM *data);
45 void ff_fdct248_islow_8(DCTELEM *data);
46 void ff_fdct248_islow_10(DCTELEM *data);
47
48 void ff_j_rev_dct (DCTELEM *data);
49 void ff_wmv2_idct_c(DCTELEM *data);
50
51 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
52 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
53 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
54
55 #define H264_IDCT(depth) \
56 void ff_h264_idct8_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
57 void ff_h264_idct_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
58 void ff_h264_idct8_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
59 void ff_h264_idct_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
60 void ff_h264_idct_add16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
61 void ff_h264_idct_add16intra_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
62 void ff_h264_idct8_add4_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
63 void ff_h264_idct_add8_422_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
64 void ff_h264_idct_add8_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
65 void ff_h264_luma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qmul);\
66 void ff_h264_chroma422_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);\
67 void ff_h264_chroma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);
68
69 H264_IDCT( 8)
70 H264_IDCT( 9)
71 H264_IDCT(10)
72
73 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qp);
74 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
75
76 /* encoding scans */
77 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
78 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
79 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
80 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
81
82 /* pixel operations */
83 #define MAX_NEG_CROP 1024
84
85 /* temporary */
86 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
87 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
88
89 #define PUTAVG_PIXELS(depth)\
90 void ff_put_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
91 void ff_avg_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
92 void ff_put_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
93 void ff_avg_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
94
95 PUTAVG_PIXELS( 8)
96 PUTAVG_PIXELS( 9)
97 PUTAVG_PIXELS(10)
98
99 #define ff_put_pixels8x8_c ff_put_pixels8x8_8_c
100 #define ff_avg_pixels8x8_c ff_avg_pixels8x8_8_c
101 #define ff_put_pixels16x16_c ff_put_pixels16x16_8_c
102 #define ff_avg_pixels16x16_c ff_avg_pixels16x16_8_c
103
104 /* EA functions */
105 void ff_ea_idct_put_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
106
107 /* RV40 functions */
108 void ff_put_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
109 void ff_avg_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
110 void ff_put_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
111 void ff_avg_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
112
113 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
114 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
115 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
116 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
117
118 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
119               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
120
121 /* minimum alignment rules ;)
122 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
123 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
124 to the libav-devel mailing list, ...
125
126 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
127 stuff somewhere possible).
128 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
129 could be reached easily ...
130
131 !future video codecs might need functions with less strict alignment
132 */
133
134 /*
135 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
136 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
137 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
138 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
139 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
140 */
141
142 /* add and put pixel (decoding) */
143 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
144 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller than 4
145 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
146 typedef void (*tpel_mc_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int w, int h);
147 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
148 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
149
150 typedef void (*op_fill_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, uint8_t value, int line_size, int h);
151
152 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
153 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
154 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
155 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
156
157 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
158 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
159 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
160 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
161 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
162 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
163 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
164 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
165 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
166 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
167 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
168 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
169
170 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
171 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
172     b(block  , pixels  , line_size, h);\
173     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
174 }
175
176 /* motion estimation */
177 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller than 2
178 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
179 typedef int (*me_cmp_func)(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *blk1/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *blk2/*align 1*/, int line_size, int h)/* __attribute__ ((const))*/;
180
181 /**
182  * Scantable.
183  */
184 typedef struct ScanTable{
185     const uint8_t *scantable;
186     uint8_t permutated[64];
187     uint8_t raster_end[64];
188 } ScanTable;
189
190 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
191 void ff_init_scantable_permutation(uint8_t *idct_permutation,
192                                    int idct_permutation_type);
193
194 #define EMULATED_EDGE(depth) \
195 void ff_emulated_edge_mc_ ## depth (uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,\
196                          int block_w, int block_h,\
197                          int src_x, int src_y, int w, int h);
198
199 EMULATED_EDGE(8)
200 EMULATED_EDGE(9)
201 EMULATED_EDGE(10)
202
203 void ff_add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
204 void ff_put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
205 void ff_put_signed_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
206
207 /**
208  * DSPContext.
209  */
210 typedef struct DSPContext {
211     /**
212      * Size of DCT coefficients.
213      */
214     int dct_bits;
215
216     /* pixel ops : interface with DCT */
217     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
218     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
219     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
220     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
221     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
222     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
223     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
224     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
225     /**
226      * Motion estimation with emulated edge values.
227      * @param buf pointer to destination buffer (unaligned)
228      * @param src pointer to pixel source (unaligned)
229      * @param linesize width (in pixels) for src/buf
230      * @param block_w number of pixels (per row) to copy to buf
231      * @param block_h nummber of pixel rows to copy to buf
232      * @param src_x offset of src to start of row - this may be negative
233      * @param src_y offset of src to top of image - this may be negative
234      * @param w width of src in pixels
235      * @param h height of src in pixels
236      */
237     void (*emulated_edge_mc)(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
238                              int block_w, int block_h,
239                              int src_x, int src_y, int w, int h);
240     /**
241      * translational global motion compensation.
242      */
243     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
244     /**
245      * global motion compensation.
246      */
247     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
248                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
249     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
250     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
251     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
252     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
253 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
254
255     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
256     me_cmp_func sse[6];
257     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
258     me_cmp_func dct_sad[6];
259     me_cmp_func quant_psnr[6];
260     me_cmp_func bit[6];
261     me_cmp_func rd[6];
262     me_cmp_func vsad[6];
263     me_cmp_func vsse[6];
264     me_cmp_func nsse[6];
265     me_cmp_func w53[6];
266     me_cmp_func w97[6];
267     me_cmp_func dct_max[6];
268     me_cmp_func dct264_sad[6];
269
270     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
271     me_cmp_func me_cmp[6];
272     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
273     me_cmp_func mb_cmp[6];
274     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
275     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
276
277     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
278                              int size);
279
280     /**
281      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
282      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
283      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
284      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
285      * @param block destination where the result is stored
286      * @param pixels source
287      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
288      * @param h height
289      */
290     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
291
292     /**
293      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
294      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
295      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
296      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
297      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
298      * @param pixels source
299      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
300      * @param h height
301      */
302     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
303
304     /**
305      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
306      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
307      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
308      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
309      * @param block destination where the result is stored
310      * @param pixels source
311      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
312      * @param h height
313      */
314     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
315
316     /**
317      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
318      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
319      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
320      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
321      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
322      * @param pixels source
323      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
324      * @param h height
325      */
326     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
327
328     void (*put_no_rnd_pixels_l2[2])(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *a/*align 1*/, const uint8_t *b/*align 1*/, int line_size, int h);
329
330     /**
331      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
332      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
333      * positions<br>
334      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
335      * @param block destination where the result is stored
336      * @param pixels source
337      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
338      * @param h height
339      */
340     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
341     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
342
343     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
344     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
345     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
346     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
347     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
348
349     /**
350      * h264 Chroma MC
351      */
352     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
353     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
354
355     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
356     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
357
358     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
359     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
360
361     me_cmp_func pix_abs[2][4];
362
363     /* huffyuv specific */
364     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
365     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
366     /**
367      * subtract huffyuv's variant of median prediction
368      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
369      */
370     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
371     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
372     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
373     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
374     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
375     void (*bswap16_buf)(uint16_t *dst, const uint16_t *src, int len);
376
377     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
378     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
379
380     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
381
382     void (*x8_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
383     void (*x8_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
384
385     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
386     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
387     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
388     /* assume len is a multiple of 16, and arrays are 32-byte aligned */
389     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
390     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
391     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
392     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
393     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, int len);
394     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
395     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
396     /**
397      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
398      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
399      * @param dst result vector, 16-byte aligned
400      * @param src input vector, 16-byte aligned
401      * @param mul scalar value
402      * @param len length of vector, multiple of 4
403      */
404     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
405                                int len);
406     /**
407      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
408      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
409      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
410      * @param len length of vectors, multiple of 4
411      */
412     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
413     /**
414      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
415      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
416      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
417      * @param len length of vectors, multiple of 4
418      */
419     void (*butterflies_float)(float *restrict v1, float *restrict v2, int len);
420
421     /**
422      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats and interleave
423      * results into a separate output vector of floats, with each sum
424      * positioned before the corresponding difference.
425      *
426      * @param dst  output vector
427      *             constraints: 16-byte aligned
428      * @param src0 first input vector
429      *             constraints: 32-byte aligned
430      * @param src1 second input vector
431      *             constraints: 32-byte aligned
432      * @param len  number of elements in the input
433      *             constraints: multiple of 8
434      */
435     void (*butterflies_float_interleave)(float *dst, const float *src0,
436                                          const float *src1, int len);
437
438     /* (I)DCT */
439     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
440     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
441
442     /* IDCT really*/
443     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
444
445     /**
446      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
447      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
448      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
449      */
450     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
451
452     /**
453      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
454      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
455      */
456     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
457
458     /**
459      * idct input permutation.
460      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
461      * IDCT)
462      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
463      * with the zigzag/alternate scan<br>
464      * an example to avoid confusion:
465      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
466      * - (x -> reference dct -> reference idct -> x)
467      * - (x -> reference dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
468      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
469      */
470     uint8_t idct_permutation[64];
471     int idct_permutation_type;
472 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
473 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
474 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
475 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
476 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
477 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
478
479     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
480     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
481 #define BASIS_SHIFT 16
482 #define RECON_SHIFT 6
483
484     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w, int h, int sides);
485 #define EDGE_WIDTH 16
486 #define EDGE_TOP    1
487 #define EDGE_BOTTOM 2
488
489     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
490
491     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
492
493     /* mlp/truehd functions */
494     void (*mlp_filter_channel)(int32_t *state, const int32_t *coeff,
495                                int firorder, int iirorder,
496                                unsigned int filter_shift, int32_t mask, int blocksize,
497                                int32_t *sample_buffer);
498
499     /* intrax8 functions */
500     void (*x8_spatial_compensation[12])(uint8_t *src , uint8_t *dst, int linesize);
501     void (*x8_setup_spatial_compensation)(uint8_t *src, uint8_t *dst, int linesize,
502            int * range, int * sum,  int edges);
503
504     /**
505      * Calculate scalar product of two vectors.
506      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
507      */
508     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len);
509     /* ape functions */
510     /**
511      * Calculate scalar product of v1 and v2,
512      * and v1[i] += v3[i] * mul
513      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
514      */
515     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
516
517     /**
518      * Apply symmetric window in 16-bit fixed-point.
519      * @param output destination array
520      *               constraints: 16-byte aligned
521      * @param input  source array
522      *               constraints: 16-byte aligned
523      * @param window window array
524      *               constraints: 16-byte aligned, at least len/2 elements
525      * @param len    full window length
526      *               constraints: multiple of ? greater than zero
527      */
528     void (*apply_window_int16)(int16_t *output, const int16_t *input,
529                                const int16_t *window, unsigned int len);
530
531     /**
532      * Clip each element in an array of int32_t to a given minimum and maximum value.
533      * @param dst  destination array
534      *             constraints: 16-byte aligned
535      * @param src  source array
536      *             constraints: 16-byte aligned
537      * @param min  minimum value
538      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
539      * @param max  maximum value
540      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
541      * @param len  number of elements in the array
542      *             constraints: multiple of 32 greater than zero
543      */
544     void (*vector_clip_int32)(int32_t *dst, const int32_t *src, int32_t min,
545                               int32_t max, unsigned int len);
546
547     op_fill_func fill_block_tab[2];
548 } DSPContext;
549
550 void ff_dsputil_static_init(void);
551 void ff_dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
552
553 int ff_check_alignment(void);
554
555 /**
556  * permute block according to permuatation.
557  * @param last last non zero element in scantable order
558  */
559 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
560
561 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
562
563 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
564 #define         BYTE_VEC64(c)   ((c)*0x0001000100010001UL)
565
566 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
567 {
568     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
569 }
570
571 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
572 {
573     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
574 }
575
576 static inline uint64_t rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
577 {
578     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
579 }
580
581 static inline uint64_t no_rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
582 {
583     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
584 }
585
586 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
587     switch(type&0xFF){
588     default:
589     case FF_CMP_SAD:
590         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
591     case FF_CMP_DCT:
592         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
593     case FF_CMP_W53:
594         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
595     case FF_CMP_W97:
596         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
597     case FF_CMP_SATD:
598     case FF_CMP_DCT264:
599         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
600     case FF_CMP_RD:
601     case FF_CMP_PSNR:
602     case FF_CMP_SSE:
603     case FF_CMP_NSSE:
604         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
605     case FF_CMP_BIT:
606         return 1;
607     }
608 }
609
610 void ff_dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
611 void ff_dsputil_init_arm(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
612 void ff_dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
613 void ff_dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
614 void ff_dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
615 void ff_dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
616 void ff_dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
617 void ff_dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
618
619 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
620 void ff_intrax8dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
621 void ff_mlp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
622 void ff_mlp_init_x86(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
623
624 #if (ARCH_ARM && HAVE_NEON) || ARCH_PPC || HAVE_MMI || HAVE_MMX
625 #   define STRIDE_ALIGN 16
626 #else
627 #   define STRIDE_ALIGN 8
628 #endif
629
630 #define LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, s, o, ...)             \
631     uint8_t la_##v[sizeof(t s o) + (a)];                \
632     t (*v) o = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
633
634 #define LOCAL_ALIGNED_D(a, t, v, s, o, ...) DECLARE_ALIGNED(a, t, v) s o
635
636 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, __VA_ARGS__,,)
637
638 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
639 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(8, t, v, __VA_ARGS__,,)
640 #else
641 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, __VA_ARGS__)
642 #endif
643
644 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
645 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(16, t, v, __VA_ARGS__,,)
646 #else
647 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, __VA_ARGS__)
648 #endif
649
650 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
651 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
652     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
653           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
654 }
655
656 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
657 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
658     int score=0;\
659     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
660     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
661     if(h==16){\
662         dst += 8*stride;\
663         src += 8*stride;\
664         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
665         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
666     }\
667     return score;\
668 }
669
670
671 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
672 {
673     int i;
674     for(i=0; i<h; i++)
675     {
676         AV_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
677         dst+=dstStride;
678         src+=srcStride;
679     }
680 }
681
682 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
683 {
684     int i;
685     for(i=0; i<h; i++)
686     {
687         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
688         dst+=dstStride;
689         src+=srcStride;
690     }
691 }
692
693 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
694 {
695     int i;
696     for(i=0; i<h; i++)
697     {
698         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
699         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
700         dst+=dstStride;
701         src+=srcStride;
702     }
703 }
704
705 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
706 {
707     int i;
708     for(i=0; i<h; i++)
709     {
710         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
711         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
712         dst[8]= src[8];
713         dst+=dstStride;
714         src+=srcStride;
715     }
716 }
717
718 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
719 {
720     int i;
721     for(i=0; i<h; i++)
722     {
723         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
724         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
725         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
726         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
727         dst+=dstStride;
728         src+=srcStride;
729     }
730 }
731
732 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
733 {
734     int i;
735     for(i=0; i<h; i++)
736     {
737         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
738         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
739         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
740         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
741         dst[16]= src[16];
742         dst+=dstStride;
743         src+=srcStride;
744     }
745 }
746
747 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */