]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/dsputil.h
Merge commit '4521645b1aee9e9ad8f5cea7b2392cd5f6ffcd26'
[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 FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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_j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
50 void ff_j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
51 void ff_j_rev_dct1 (DCTELEM *data);
52 void ff_wmv2_idct_c(DCTELEM *data);
53
54 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
55 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
56 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
57
58 #define H264_IDCT(depth) \
59 void ff_h264_idct8_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
60 void ff_h264_idct_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
61 void ff_h264_idct8_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
62 void ff_h264_idct_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
63 void ff_h264_idct_add16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
64 void ff_h264_idct_add16intra_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
65 void ff_h264_idct8_add4_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
66 void ff_h264_idct_add8_422_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
67 void ff_h264_idct_add8_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
68 void ff_h264_luma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qmul);\
69 void ff_h264_chroma422_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);\
70 void ff_h264_chroma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);
71
72 H264_IDCT( 8)
73 H264_IDCT( 9)
74 H264_IDCT(10)
75 H264_IDCT(12)
76 H264_IDCT(14)
77
78 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qp);
79 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
80
81 /* encoding scans */
82 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
83 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
84 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
85 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
86
87 /* pixel operations */
88 #define MAX_NEG_CROP 1024
89
90 /* temporary */
91 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
92 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
93
94 #define PUTAVG_PIXELS(depth)\
95 void ff_put_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
96 void ff_avg_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
97 void ff_put_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
98 void ff_avg_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
99
100 PUTAVG_PIXELS( 8)
101 PUTAVG_PIXELS( 9)
102 PUTAVG_PIXELS(10)
103 PUTAVG_PIXELS(12)
104 PUTAVG_PIXELS(14)
105
106 #define ff_put_pixels8x8_c ff_put_pixels8x8_8_c
107 #define ff_avg_pixels8x8_c ff_avg_pixels8x8_8_c
108 #define ff_put_pixels16x16_c ff_put_pixels16x16_8_c
109 #define ff_avg_pixels16x16_c ff_avg_pixels16x16_8_c
110
111 /* RV40 functions */
112 void ff_put_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
113 void ff_avg_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
114 void ff_put_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
115 void ff_avg_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
116
117 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
118 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
119 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
120 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
121
122 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
123               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
124
125 /* minimum alignment rules ;)
126 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
127 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
128 to the ffmpeg-devel mailing list, ...
129
130 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
131 stuff somewhere possible).
132 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
133 could be reached easily ...
134
135 !future video codecs might need functions with less strict alignment
136 */
137
138 /*
139 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
140 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
141 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
142 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
143 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
144 */
145
146 /* add and put pixel (decoding) */
147 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
148 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller than 4
149 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
150 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);
151 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
152 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
153
154 typedef void (*op_fill_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, uint8_t value, int line_size, int h);
155
156 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
157 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
158 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
159 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
160
161 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
162 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
163 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
164 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
165 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
166 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
167 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
168 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
169 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
170 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
171 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
172 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
173
174 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
175 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
176     b(block  , pixels  , line_size, h);\
177     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
178 }
179
180 /* motion estimation */
181 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller than 2
182 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
183 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))*/;
184
185 /**
186  * Scantable.
187  */
188 typedef struct ScanTable{
189     const uint8_t *scantable;
190     uint8_t permutated[64];
191     uint8_t raster_end[64];
192 } ScanTable;
193
194 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
195 void ff_init_scantable_permutation(uint8_t *idct_permutation,
196                                    int idct_permutation_type);
197
198 #define EMULATED_EDGE(depth) \
199 void ff_emulated_edge_mc_ ## depth (uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,\
200                          int block_w, int block_h,\
201                          int src_x, int src_y, int w, int h);
202
203 EMULATED_EDGE(8)
204 EMULATED_EDGE(9)
205 EMULATED_EDGE(10)
206 EMULATED_EDGE(12)
207 EMULATED_EDGE(14)
208
209 /**
210  * DSPContext.
211  */
212 typedef struct DSPContext {
213     /**
214      * Size of DCT coefficients.
215      */
216     int dct_bits;
217
218     /* pixel ops : interface with DCT */
219     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
220     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
221     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
222     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
223     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
224     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
225     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
226     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
227     /**
228      * Motion estimation with emulated edge values.
229      * @param buf pointer to destination buffer (unaligned)
230      * @param src pointer to pixel source (unaligned)
231      * @param linesize width (in pixels) for src/buf
232      * @param block_w number of pixels (per row) to copy to buf
233      * @param block_h nummber of pixel rows to copy to buf
234      * @param src_x offset of src to start of row - this may be negative
235      * @param src_y offset of src to top of image - this may be negative
236      * @param w width of src in pixels
237      * @param h height of src in pixels
238      */
239     void (*emulated_edge_mc)(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
240                              int block_w, int block_h,
241                              int src_x, int src_y, int w, int h);
242     /**
243      * translational global motion compensation.
244      */
245     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
246     /**
247      * global motion compensation.
248      */
249     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
250                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
251     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
252     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
253     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
254     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
255 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
256
257     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
258     me_cmp_func sse[6];
259     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
260     me_cmp_func dct_sad[6];
261     me_cmp_func quant_psnr[6];
262     me_cmp_func bit[6];
263     me_cmp_func rd[6];
264     me_cmp_func vsad[6];
265     me_cmp_func vsse[6];
266     me_cmp_func nsse[6];
267     me_cmp_func w53[6];
268     me_cmp_func w97[6];
269     me_cmp_func dct_max[6];
270     me_cmp_func dct264_sad[6];
271
272     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
273     me_cmp_func me_cmp[6];
274     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
275     me_cmp_func mb_cmp[6];
276     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
277     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
278
279     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
280                              int size);
281
282     /**
283      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
284      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
285      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
286      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
287      * @param block destination where the result is stored
288      * @param pixels source
289      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
290      * @param h height
291      */
292     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
293
294     /**
295      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
296      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
297      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
298      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
299      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
300      * @param pixels source
301      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
302      * @param h height
303      */
304     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
305
306     /**
307      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
308      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
309      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
310      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
311      * @param block destination where the result is stored
312      * @param pixels source
313      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
314      * @param h height
315      */
316     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
317
318     /**
319      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
320      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
321      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
322      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
323      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
324      * @param pixels source
325      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
326      * @param h height
327      */
328     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
329
330     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);
331
332     /**
333      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
334      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
335      * positions<br>
336      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
337      * @param block destination where the result is stored
338      * @param pixels source
339      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
340      * @param h height
341      */
342     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
343     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
344
345     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
346     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
347     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
348     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
349     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
350
351     /**
352      * h264 Chroma MC
353      */
354     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
355     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
356
357     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
358     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
359
360     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
361     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
362
363     me_cmp_func pix_abs[2][4];
364
365     /* huffyuv specific */
366     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
367     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, const uint8_t *src1/*align 16*/, const uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
368     /**
369      * subtract huffyuv's variant of median prediction
370      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
371      */
372     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
373     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
374     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
375     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
376     /* this might write to dst[w] */
377     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
378     void (*bswap16_buf)(uint16_t *dst, const uint16_t *src, int len);
379
380     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
381     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
382
383     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
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     /* assume len is a multiple of 16, and arrays are 32-byte aligned */
388     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
389     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
390     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
391     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
392     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, int len);
393     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
394     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
395     /**
396      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
397      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
398      * @param dst result vector, 16-byte aligned
399      * @param src input vector, 16-byte aligned
400      * @param mul scalar value
401      * @param len length of vector, multiple of 4
402      */
403     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
404                                int len);
405     /**
406      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
407      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
408      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
409      * @param len length of vectors, multiple of 4
410      */
411     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
412     /**
413      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
414      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
415      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
416      * @param len length of vectors, multiple of 4
417      */
418     void (*butterflies_float)(float *av_restrict v1, float *av_restrict v2, int len);
419
420     /**
421      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats and interleave
422      * results into a separate output vector of floats, with each sum
423      * positioned before the corresponding difference.
424      *
425      * @param dst  output vector
426      *             constraints: 16-byte aligned
427      * @param src0 first input vector
428      *             constraints: 32-byte aligned
429      * @param src1 second input vector
430      *             constraints: 32-byte aligned
431      * @param len  number of elements in the input
432      *             constraints: multiple of 8
433      */
434     void (*butterflies_float_interleave)(float *dst, const float *src0,
435                                          const float *src1, int len);
436
437     /* (I)DCT */
438     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
439     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
440
441     /* IDCT really*/
442     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
443
444     /**
445      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
446      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
447      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
448      */
449     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
450
451     /**
452      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
453      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
454      */
455     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
456
457     /**
458      * idct input permutation.
459      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
460      * IDCT)
461      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
462      * with the zigzag/alternate scan<br>
463      * an example to avoid confusion:
464      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
465      * - (x -> reference dct -> reference idct -> x)
466      * - (x -> reference dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
467      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
468      */
469     uint8_t idct_permutation[64];
470     int idct_permutation_type;
471 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
472 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
473 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
474 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
475 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
476 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
477
478     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
479     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
480 #define BASIS_SHIFT 16
481 #define RECON_SHIFT 6
482
483     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w, int h, int sides);
484 #define EDGE_WIDTH 16
485 #define EDGE_TOP    1
486 #define EDGE_BOTTOM 2
487
488     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
489
490     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
491
492     /**
493      * Calculate scalar product of two vectors.
494      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
495      */
496     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len);
497     /* ape functions */
498     /**
499      * Calculate scalar product of v1 and v2,
500      * and v1[i] += v3[i] * mul
501      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
502      */
503     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
504
505     /**
506      * Apply symmetric window in 16-bit fixed-point.
507      * @param output destination array
508      *               constraints: 16-byte aligned
509      * @param input  source array
510      *               constraints: 16-byte aligned
511      * @param window window array
512      *               constraints: 16-byte aligned, at least len/2 elements
513      * @param len    full window length
514      *               constraints: multiple of ? greater than zero
515      */
516     void (*apply_window_int16)(int16_t *output, const int16_t *input,
517                                const int16_t *window, unsigned int len);
518
519     /**
520      * Clip each element in an array of int32_t to a given minimum and maximum value.
521      * @param dst  destination array
522      *             constraints: 16-byte aligned
523      * @param src  source array
524      *             constraints: 16-byte aligned
525      * @param min  minimum value
526      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
527      * @param max  maximum value
528      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
529      * @param len  number of elements in the array
530      *             constraints: multiple of 32 greater than zero
531      */
532     void (*vector_clip_int32)(int32_t *dst, const int32_t *src, int32_t min,
533                               int32_t max, unsigned int len);
534
535     op_fill_func fill_block_tab[2];
536 } DSPContext;
537
538 void ff_dsputil_static_init(void);
539 void ff_dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
540 attribute_deprecated void dsputil_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
541
542 int ff_check_alignment(void);
543
544 /**
545  * Return the scalar product of two vectors.
546  *
547  * @param v1  first input vector
548  * @param v2  first input vector
549  * @param len number of elements
550  *
551  * @return sum of elementwise products
552  */
553 float ff_scalarproduct_float_c(const float *v1, const float *v2, int len);
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_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
614 void ff_dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
615 void ff_dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
616 void ff_dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
617 void ff_dsputil_init_mips(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
618
619 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
620
621 #if (ARCH_ARM && HAVE_NEON) || ARCH_PPC || HAVE_MMX
622 #   define STRIDE_ALIGN 16
623 #else
624 #   define STRIDE_ALIGN 8
625 #endif
626
627 // Some broken preprocessors need a second expansion
628 // to be forced to tokenize __VA_ARGS__
629 #define E(x) x
630
631 #define LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, s, o, ...)             \
632     uint8_t la_##v[sizeof(t s o) + (a)];                \
633     t (*v) o = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
634
635 #define LOCAL_ALIGNED_D(a, t, v, s, o, ...) DECLARE_ALIGNED(a, t, v) s o
636
637 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, __VA_ARGS__,,))
638
639 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
640 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_D(8, t, v, __VA_ARGS__,,))
641 #else
642 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, __VA_ARGS__)
643 #endif
644
645 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
646 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_D(16, t, v, __VA_ARGS__,,))
647 #else
648 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, __VA_ARGS__)
649 #endif
650
651 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
652 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
653     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
654           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
655 }
656
657 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
658 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
659     int score=0;\
660     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
661     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
662     if(h==16){\
663         dst += 8*stride;\
664         src += 8*stride;\
665         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
666         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
667     }\
668     return score;\
669 }
670
671
672 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
673 {
674     int i;
675     for(i=0; i<h; i++)
676     {
677         AV_COPY16U(dst, src);
678         dst+=dstStride;
679         src+=srcStride;
680     }
681 }
682
683 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
684 {
685     int i;
686     for(i=0; i<h; i++)
687     {
688         AV_COPY32U(dst, src);
689         dst+=dstStride;
690         src+=srcStride;
691     }
692 }
693
694 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
695 {
696     int i;
697     for(i=0; i<h; i++)
698     {
699         AV_COPY64U(dst, src);
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_COPY64U(dst, src);
711         dst[8]= src[8];
712         dst+=dstStride;
713         src+=srcStride;
714     }
715 }
716
717 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
718 {
719     int i;
720     for(i=0; i<h; i++)
721     {
722         AV_COPY128U(dst, src);
723         dst+=dstStride;
724         src+=srcStride;
725     }
726 }
727
728 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
729 {
730     int i;
731     for(i=0; i<h; i++)
732     {
733         AV_COPY128U(dst, src);
734         dst[16]= src[16];
735         dst+=dstStride;
736         src+=srcStride;
737     }
738 }
739
740 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */