]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/dsputil.h
libavcodec: Add ff_ prefix to j_rev_dct*
[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_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
76 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qp);
77 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
78
79 /* encoding scans */
80 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
81 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
82 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
83 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
84
85 /* pixel operations */
86 #define MAX_NEG_CROP 1024
87
88 /* temporary */
89 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
90 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
91
92 #define PUTAVG_PIXELS(depth)\
93 void ff_put_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
94 void ff_avg_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
95 void ff_put_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
96 void ff_avg_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
97
98 PUTAVG_PIXELS( 8)
99 PUTAVG_PIXELS( 9)
100 PUTAVG_PIXELS(10)
101
102 #define ff_put_pixels8x8_c ff_put_pixels8x8_8_c
103 #define ff_avg_pixels8x8_c ff_avg_pixels8x8_8_c
104 #define ff_put_pixels16x16_c ff_put_pixels16x16_8_c
105 #define ff_avg_pixels16x16_c ff_avg_pixels16x16_8_c
106
107 /* VP3 DSP functions */
108 void ff_vp3_idct_c(DCTELEM *block/* align 16*/);
109 void ff_vp3_idct_put_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
110 void ff_vp3_idct_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
111 void ff_vp3_idct_dc_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
112
113 void ff_vp3_v_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
114 void ff_vp3_h_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
115
116 /* EA functions */
117 void ff_ea_idct_put_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
118
119 /* RV40 functions */
120 void ff_put_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
121 void ff_avg_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
122 void ff_put_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
123 void ff_avg_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
124
125 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
126 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
127 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
128 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
129
130 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
131               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
132
133 /* minimum alignment rules ;)
134 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
135 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
136 to the libav-devel mailing list, ...
137
138 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
139 stuff somewhere possible).
140 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
141 could be reached easily ...
142
143 !future video codecs might need functions with less strict alignment
144 */
145
146 /*
147 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
148 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
149 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
150 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
151 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
152 */
153
154 /* add and put pixel (decoding) */
155 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
156 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller than 4
157 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
158 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);
159 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
160 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
161
162 typedef void (*op_fill_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, uint8_t value, int line_size, int h);
163
164 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
165 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
166 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
167 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
168
169 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
170 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
171 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
172 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
173 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
174 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
175 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
176 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
177 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
178 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
179 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
180 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
181
182 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
183 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
184     b(block  , pixels  , line_size, h);\
185     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
186 }
187
188 /* motion estimation */
189 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller than 2
190 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
191 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))*/;
192
193 /**
194  * Scantable.
195  */
196 typedef struct ScanTable{
197     const uint8_t *scantable;
198     uint8_t permutated[64];
199     uint8_t raster_end[64];
200 #if ARCH_PPC
201                 /** Used by dct_quantize_altivec to find last-non-zero */
202     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, inverse)[64];
203 #endif
204 } ScanTable;
205
206 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
207 void ff_init_scantable_permutation(uint8_t *idct_permutation,
208                                    int idct_permutation_type);
209
210 #define EMULATED_EDGE(depth) \
211 void ff_emulated_edge_mc_ ## depth (uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,\
212                          int block_w, int block_h,\
213                          int src_x, int src_y, int w, int h);
214
215 EMULATED_EDGE(8)
216 EMULATED_EDGE(9)
217 EMULATED_EDGE(10)
218
219 void ff_add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
220 void ff_put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
221 void ff_put_signed_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
222
223 /**
224  * DSPContext.
225  */
226 typedef struct DSPContext {
227     /**
228      * Size of DCT coefficients.
229      */
230     int dct_bits;
231
232     /* pixel ops : interface with DCT */
233     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
234     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
235     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
236     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
237     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
238     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
239     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
240     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
241     /**
242      * Motion estimation with emulated edge values.
243      * @param buf pointer to destination buffer (unaligned)
244      * @param src pointer to pixel source (unaligned)
245      * @param linesize width (in pixels) for src/buf
246      * @param block_w number of pixels (per row) to copy to buf
247      * @param block_h nummber of pixel rows to copy to buf
248      * @param src_x offset of src to start of row - this may be negative
249      * @param src_y offset of src to top of image - this may be negative
250      * @param w width of src in pixels
251      * @param h height of src in pixels
252      */
253     void (*emulated_edge_mc)(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
254                              int block_w, int block_h,
255                              int src_x, int src_y, int w, int h);
256     /**
257      * translational global motion compensation.
258      */
259     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
260     /**
261      * global motion compensation.
262      */
263     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
264                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
265     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
266     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
267     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
268     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
269 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
270
271     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
272     me_cmp_func sse[6];
273     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
274     me_cmp_func dct_sad[6];
275     me_cmp_func quant_psnr[6];
276     me_cmp_func bit[6];
277     me_cmp_func rd[6];
278     me_cmp_func vsad[6];
279     me_cmp_func vsse[6];
280     me_cmp_func nsse[6];
281     me_cmp_func w53[6];
282     me_cmp_func w97[6];
283     me_cmp_func dct_max[6];
284     me_cmp_func dct264_sad[6];
285
286     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
287     me_cmp_func me_cmp[6];
288     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
289     me_cmp_func mb_cmp[6];
290     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
291     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
292
293     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
294                              int size);
295
296     /**
297      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
298      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
299      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
300      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
301      * @param block destination where the result is stored
302      * @param pixels source
303      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
304      * @param h height
305      */
306     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
307
308     /**
309      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
310      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
311      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
312      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
313      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
314      * @param pixels source
315      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
316      * @param h height
317      */
318     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
319
320     /**
321      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
322      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
323      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
324      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
325      * @param block destination where the result is stored
326      * @param pixels source
327      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
328      * @param h height
329      */
330     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
331
332     /**
333      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
334      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
335      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
336      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
337      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
338      * @param pixels source
339      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
340      * @param h height
341      */
342     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
343
344     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);
345
346     /**
347      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
348      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
349      * positions<br>
350      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
351      * @param block destination where the result is stored
352      * @param pixels source
353      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
354      * @param h height
355      */
356     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
357     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
358
359     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
360     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
361     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
362     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
363     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
364
365     /**
366      * h264 Chroma MC
367      */
368     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
369     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
370
371     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
372     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
373
374     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
375     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
376
377     me_cmp_func pix_abs[2][4];
378
379     /* huffyuv specific */
380     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
381     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
382     /**
383      * subtract huffyuv's variant of median prediction
384      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
385      */
386     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
387     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
388     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
389     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
390     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
391     void (*bswap16_buf)(uint16_t *dst, const uint16_t *src, int len);
392
393     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
394     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
395
396     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
397
398     void (*x8_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
399     void (*x8_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
400
401     void (*vp3_idct_dc_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
402     void (*vp3_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
403     void (*vp3_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
404
405     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
406     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
407     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
408     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
409     void (*vector_fmul)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
410     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
411     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
412     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
413     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
414     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, int len);
415     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
416     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
417     /**
418      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
419      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
420      * @param dst result vector, 16-byte aligned
421      * @param src input vector, 16-byte aligned
422      * @param mul scalar value
423      * @param len length of vector, multiple of 4
424      */
425     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
426                                int len);
427     /**
428      * Multiply a vector of floats by a scalar float and add to
429      * destination vector.  Source and destination vectors must
430      * overlap exactly or not at all.
431      * @param dst result vector, 16-byte aligned
432      * @param src input vector, 16-byte aligned
433      * @param mul scalar value
434      * @param len length of vector, multiple of 4
435      */
436     void (*vector_fmac_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
437                                int len);
438     /**
439      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
440      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
441      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
442      * @param len length of vectors, multiple of 4
443      */
444     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
445     /**
446      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
447      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
448      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
449      * @param len length of vectors, multiple of 4
450      */
451     void (*butterflies_float)(float *restrict v1, float *restrict v2, int len);
452
453     /**
454      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats and interleave
455      * results into a separate output vector of floats, with each sum
456      * positioned before the corresponding difference.
457      *
458      * @param dst  output vector
459      *             constraints: 16-byte aligned
460      * @param src0 first input vector
461      *             constraints: 32-byte aligned
462      * @param src1 second input vector
463      *             constraints: 32-byte aligned
464      * @param len  number of elements in the input
465      *             constraints: multiple of 8
466      */
467     void (*butterflies_float_interleave)(float *dst, const float *src0,
468                                          const float *src1, int len);
469
470     /* (I)DCT */
471     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
472     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
473
474     /* IDCT really*/
475     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
476
477     /**
478      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
479      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
480      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
481      */
482     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
483
484     /**
485      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
486      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
487      */
488     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
489
490     /**
491      * idct input permutation.
492      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
493      * IDCT)
494      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
495      * with the zigzag/alternate scan<br>
496      * an example to avoid confusion:
497      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
498      * - (x -> reference dct -> reference idct -> x)
499      * - (x -> reference dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
500      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
501      */
502     uint8_t idct_permutation[64];
503     int idct_permutation_type;
504 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
505 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
506 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
507 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
508 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
509 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
510
511     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
512     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
513 #define BASIS_SHIFT 16
514 #define RECON_SHIFT 6
515
516     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w, int h, int sides);
517 #define EDGE_WIDTH 16
518 #define EDGE_TOP    1
519 #define EDGE_BOTTOM 2
520
521     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
522
523     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
524
525     /* mlp/truehd functions */
526     void (*mlp_filter_channel)(int32_t *state, const int32_t *coeff,
527                                int firorder, int iirorder,
528                                unsigned int filter_shift, int32_t mask, int blocksize,
529                                int32_t *sample_buffer);
530
531     /* intrax8 functions */
532     void (*x8_spatial_compensation[12])(uint8_t *src , uint8_t *dst, int linesize);
533     void (*x8_setup_spatial_compensation)(uint8_t *src, uint8_t *dst, int linesize,
534            int * range, int * sum,  int edges);
535
536     /**
537      * Calculate scalar product of two vectors.
538      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
539      * @param shift number of bits to discard from product
540      */
541     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len, int shift);
542     /* ape functions */
543     /**
544      * Calculate scalar product of v1 and v2,
545      * and v1[i] += v3[i] * mul
546      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
547      */
548     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
549
550     /**
551      * Apply symmetric window in 16-bit fixed-point.
552      * @param output destination array
553      *               constraints: 16-byte aligned
554      * @param input  source array
555      *               constraints: 16-byte aligned
556      * @param window window array
557      *               constraints: 16-byte aligned, at least len/2 elements
558      * @param len    full window length
559      *               constraints: multiple of ? greater than zero
560      */
561     void (*apply_window_int16)(int16_t *output, const int16_t *input,
562                                const int16_t *window, unsigned int len);
563
564     /**
565      * Clip each element in an array of int32_t to a given minimum and maximum value.
566      * @param dst  destination array
567      *             constraints: 16-byte aligned
568      * @param src  source array
569      *             constraints: 16-byte aligned
570      * @param min  minimum value
571      *             constraints: must in the the range [-(1<<24), 1<<24]
572      * @param max  maximum value
573      *             constraints: must in the the range [-(1<<24), 1<<24]
574      * @param len  number of elements in the array
575      *             constraints: multiple of 32 greater than zero
576      */
577     void (*vector_clip_int32)(int32_t *dst, const int32_t *src, int32_t min,
578                               int32_t max, unsigned int len);
579
580     op_fill_func fill_block_tab[2];
581 } DSPContext;
582
583 void ff_dsputil_static_init(void);
584 void ff_dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
585
586 int ff_check_alignment(void);
587
588 /**
589  * permute block according to permuatation.
590  * @param last last non zero element in scantable order
591  */
592 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
593
594 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
595
596 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
597 #define         BYTE_VEC64(c)   ((c)*0x0001000100010001UL)
598
599 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
600 {
601     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
602 }
603
604 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
605 {
606     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
607 }
608
609 static inline uint64_t rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
610 {
611     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
612 }
613
614 static inline uint64_t no_rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
615 {
616     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
617 }
618
619 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
620     switch(type&0xFF){
621     default:
622     case FF_CMP_SAD:
623         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
624     case FF_CMP_DCT:
625         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
626     case FF_CMP_W53:
627         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
628     case FF_CMP_W97:
629         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
630     case FF_CMP_SATD:
631     case FF_CMP_DCT264:
632         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
633     case FF_CMP_RD:
634     case FF_CMP_PSNR:
635     case FF_CMP_SSE:
636     case FF_CMP_NSSE:
637         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
638     case FF_CMP_BIT:
639         return 1;
640     }
641 }
642
643 void ff_dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
644 void ff_dsputil_init_arm(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
645 void ff_dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
646 void ff_dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
647 void ff_dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
648 void ff_dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
649 void ff_dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
650 void ff_dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
651
652 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
653 void ff_intrax8dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
654 void ff_mlp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
655 void ff_mlp_init_x86(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
656
657 #if (ARCH_ARM && HAVE_NEON) || ARCH_PPC || HAVE_MMI || HAVE_MMX
658 #   define STRIDE_ALIGN 16
659 #else
660 #   define STRIDE_ALIGN 8
661 #endif
662
663 #define LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, s, o, ...)             \
664     uint8_t la_##v[sizeof(t s o) + (a)];                \
665     t (*v) o = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
666
667 #define LOCAL_ALIGNED_D(a, t, v, s, o, ...) DECLARE_ALIGNED(a, t, v) s o
668
669 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, __VA_ARGS__,,)
670
671 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
672 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(8, t, v, __VA_ARGS__,,)
673 #else
674 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, __VA_ARGS__)
675 #endif
676
677 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
678 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(16, t, v, __VA_ARGS__,,)
679 #else
680 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, __VA_ARGS__)
681 #endif
682
683 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
684 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
685     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
686           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
687 }
688
689 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
690 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
691     int score=0;\
692     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
693     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
694     if(h==16){\
695         dst += 8*stride;\
696         src += 8*stride;\
697         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
698         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
699     }\
700     return score;\
701 }
702
703
704 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
705 {
706     int i;
707     for(i=0; i<h; i++)
708     {
709         AV_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
710         dst+=dstStride;
711         src+=srcStride;
712     }
713 }
714
715 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
716 {
717     int i;
718     for(i=0; i<h; i++)
719     {
720         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
721         dst+=dstStride;
722         src+=srcStride;
723     }
724 }
725
726 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
727 {
728     int i;
729     for(i=0; i<h; i++)
730     {
731         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
732         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
733         dst+=dstStride;
734         src+=srcStride;
735     }
736 }
737
738 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
739 {
740     int i;
741     for(i=0; i<h; i++)
742     {
743         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
744         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
745         dst[8]= src[8];
746         dst+=dstStride;
747         src+=srcStride;
748     }
749 }
750
751 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
752 {
753     int i;
754     for(i=0; i<h; i++)
755     {
756         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
757         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
758         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
759         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
760         dst+=dstStride;
761         src+=srcStride;
762     }
763 }
764
765 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
766 {
767     int i;
768     for(i=0; i<h; i++)
769     {
770         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
771         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
772         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
773         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
774         dst[16]= src[16];
775         dst+=dstStride;
776         src+=srcStride;
777     }
778 }
779
780 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */