]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/vp8dsp.c
482d62af1b09b4983ba0b27a80a08cd63e546d77
[ffmpeg] / libavcodec / vp8dsp.c
1 /**
2  * VP8 compatible video decoder
3  *
4  * Copyright (C) 2010 David Conrad
5  * Copyright (C) 2010 Ronald S. Bultje
6  *
7  * This file is part of FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 #include "dsputil.h"
25 #include "vp8dsp.h"
26
27 // TODO: Maybe add dequant
28 static void vp8_luma_dc_wht_c(DCTELEM block[4][4][16], DCTELEM dc[16])
29 {
30     int i, t0, t1, t2, t3;
31
32     for (i = 0; i < 4; i++) {
33         t0 = dc[0*4+i] + dc[3*4+i];
34         t1 = dc[1*4+i] + dc[2*4+i];
35         t2 = dc[1*4+i] - dc[2*4+i];
36         t3 = dc[0*4+i] - dc[3*4+i];
37
38         dc[0*4+i] = t0 + t1;
39         dc[1*4+i] = t3 + t2;
40         dc[2*4+i] = t0 - t1;
41         dc[3*4+i] = t3 - t2;
42     }
43
44     for (i = 0; i < 4; i++) {
45         t0 = dc[i*4+0] + dc[i*4+3] + 3; // rounding
46         t1 = dc[i*4+1] + dc[i*4+2];
47         t2 = dc[i*4+1] - dc[i*4+2];
48         t3 = dc[i*4+0] - dc[i*4+3] + 3; // rounding
49
50         *block[i][0] = (t0 + t1) >> 3;
51         *block[i][1] = (t3 + t2) >> 3;
52         *block[i][2] = (t0 - t1) >> 3;
53         *block[i][3] = (t3 - t2) >> 3;
54     }
55 }
56
57
58 #define MUL_20091(a) ((((a)*20091) >> 16) + (a))
59 #define MUL_35468(a)  (((a)*35468) >> 16)
60
61 static void vp8_idct_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM block[16], int stride)
62 {
63     int i, t0, t1, t2, t3;
64     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
65     DCTELEM tmp[16];
66
67     for (i = 0; i < 4; i++) {
68         t0 = block[0*4+i] + block[2*4+i];
69         t1 = block[0*4+i] - block[2*4+i];
70         t2 = MUL_35468(block[1*4+i]) - MUL_20091(block[3*4+i]);
71         t3 = MUL_20091(block[1*4+i]) + MUL_35468(block[3*4+i]);
72
73         tmp[i*4+0] = t0 + t3;
74         tmp[i*4+1] = t1 + t2;
75         tmp[i*4+2] = t1 - t2;
76         tmp[i*4+3] = t0 - t3;
77     }
78
79     for (i = 0; i < 4; i++) {
80         t0 = tmp[0*4+i] + tmp[2*4+i];
81         t1 = tmp[0*4+i] - tmp[2*4+i];
82         t2 = MUL_35468(tmp[1*4+i]) - MUL_20091(tmp[3*4+i]);
83         t3 = MUL_20091(tmp[1*4+i]) + MUL_35468(tmp[3*4+i]);
84
85         dst[0] = cm[dst[0] + ((t0 + t3 + 4) >> 3)];
86         dst[1] = cm[dst[1] + ((t1 + t2 + 4) >> 3)];
87         dst[2] = cm[dst[2] + ((t1 - t2 + 4) >> 3)];
88         dst[3] = cm[dst[3] + ((t0 - t3 + 4) >> 3)];
89         dst += stride;
90     }
91 }
92
93 static void vp8_idct_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM block[16], int stride)
94 {
95     int i, dc = (block[0] + 4) >> 3;
96     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP + dc;
97
98     for (i = 0; i < 4; i++) {
99         dst[0] = cm[dst[0]];
100         dst[1] = cm[dst[1]];
101         dst[2] = cm[dst[2]];
102         dst[3] = cm[dst[3]];
103         dst += stride;
104     }
105 }
106
107
108 // because I like only having two parameters to pass functions...
109 #define LOAD_PIXELS\
110     int av_unused p3 = p[-4*stride];\
111     int av_unused p2 = p[-3*stride];\
112     int av_unused p1 = p[-2*stride];\
113     int av_unused p0 = p[-1*stride];\
114     int av_unused q0 = p[ 0*stride];\
115     int av_unused q1 = p[ 1*stride];\
116     int av_unused q2 = p[ 2*stride];\
117     int av_unused q3 = p[ 3*stride];
118
119 #define clip_int8(n) (cm[n+0x80]-0x80)
120
121 static av_always_inline void filter_common(uint8_t *p, int stride, int is4tap)
122 {
123     LOAD_PIXELS
124     int a, f1, f2;
125     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
126
127     a = 3*(q0 - p0);
128
129     if (is4tap)
130         a += clip_int8(p1 - q1);
131
132     a = clip_int8(a);
133
134     // We deviate from the spec here with c(a+3) >> 3
135     // since that's what libvpx does.
136     f1 = FFMIN(a+4, 127) >> 3;
137     f2 = FFMIN(a+3, 127) >> 3;
138
139     // Despite what the spec says, we do need to clamp here to
140     // be bitexact with libvpx.
141     p[-1*stride] = cm[p0 + f2];
142     p[ 0*stride] = cm[q0 - f1];
143
144     // only used for _inner on blocks without high edge variance
145     if (!is4tap) {
146         a = (f1+1)>>1;
147         p[-2*stride] = cm[p1 + a];
148         p[ 1*stride] = cm[q1 - a];
149     }
150 }
151
152 static av_always_inline int simple_limit(uint8_t *p, int stride, int flim)
153 {
154     LOAD_PIXELS
155     return 2*FFABS(p0-q0) + (FFABS(p1-q1) >> 1) <= flim;
156 }
157
158 /**
159  * E - limit at the macroblock edge
160  * I - limit for interior difference
161  */
162 static av_always_inline int normal_limit(uint8_t *p, int stride, int E, int I)
163 {
164     LOAD_PIXELS
165     return simple_limit(p, stride, E)
166         && FFABS(p3-p2) <= I && FFABS(p2-p1) <= I && FFABS(p1-p0) <= I
167         && FFABS(q3-q2) <= I && FFABS(q2-q1) <= I && FFABS(q1-q0) <= I;
168 }
169
170 // high edge variance
171 static av_always_inline int hev(uint8_t *p, int stride, int thresh)
172 {
173     LOAD_PIXELS
174     return FFABS(p1-p0) > thresh || FFABS(q1-q0) > thresh;
175 }
176
177 static av_always_inline void filter_mbedge(uint8_t *p, int stride)
178 {
179     int a0, a1, a2, w;
180     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
181
182     LOAD_PIXELS
183
184     w = clip_int8(p1-q1);
185     w = clip_int8(w + 3*(q0-p0));
186
187     a0 = (27*w + 63) >> 7;
188     a1 = (18*w + 63) >> 7;
189     a2 = ( 9*w + 63) >> 7;
190
191     p[-3*stride] = cm[p2 + a2];
192     p[-2*stride] = cm[p1 + a1];
193     p[-1*stride] = cm[p0 + a0];
194     p[ 0*stride] = cm[q0 - a0];
195     p[ 1*stride] = cm[q1 - a1];
196     p[ 2*stride] = cm[q2 - a2];
197 }
198
199 #define LOOP_FILTER(dir, size, stridea, strideb, maybe_inline) \
200 static maybe_inline void vp8_ ## dir ## _loop_filter ## size ## _c(uint8_t *dst, int stride,\
201                                      int flim_E, int flim_I, int hev_thresh)\
202 {\
203     int i;\
204 \
205     for (i = 0; i < size; i++)\
206         if (normal_limit(dst+i*stridea, strideb, flim_E, flim_I)) {\
207             if (hev(dst+i*stridea, strideb, hev_thresh))\
208                 filter_common(dst+i*stridea, strideb, 1);\
209             else\
210                 filter_mbedge(dst+i*stridea, strideb);\
211         }\
212 }\
213 \
214 static maybe_inline void vp8_ ## dir ## _loop_filter ## size ## _inner_c(uint8_t *dst, int stride,\
215                                       int flim_E, int flim_I, int hev_thresh)\
216 {\
217     int i;\
218 \
219     for (i = 0; i < size; i++)\
220         if (normal_limit(dst+i*stridea, strideb, flim_E, flim_I)) {\
221             int hv = hev(dst+i*stridea, strideb, hev_thresh);\
222             if (hv) \
223                 filter_common(dst+i*stridea, strideb, 1);\
224             else \
225                 filter_common(dst+i*stridea, strideb, 0);\
226         }\
227 }
228
229 LOOP_FILTER(v, 16, 1, stride,)
230 LOOP_FILTER(h, 16, stride, 1,)
231
232 #define UV_LOOP_FILTER(dir, stridea, strideb) \
233 LOOP_FILTER(dir, 8, stridea, strideb, av_always_inline) \
234 static void vp8_ ## dir ## _loop_filter8uv_c(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, int stride,\
235                                       int fE, int fI, int hev_thresh)\
236 {\
237   vp8_ ## dir ## _loop_filter8_c(dstU, stride, fE, fI, hev_thresh);\
238   vp8_ ## dir ## _loop_filter8_c(dstV, stride, fE, fI, hev_thresh);\
239 }\
240 static void vp8_ ## dir ## _loop_filter8uv_inner_c(uint8_t *dstU, uint8_t *dstV, int stride,\
241                                       int fE, int fI, int hev_thresh)\
242 {\
243   vp8_ ## dir ## _loop_filter8_inner_c(dstU, stride, fE, fI, hev_thresh);\
244   vp8_ ## dir ## _loop_filter8_inner_c(dstV, stride, fE, fI, hev_thresh);\
245 }
246
247 UV_LOOP_FILTER(v, 1, stride)
248 UV_LOOP_FILTER(h, stride, 1)
249
250 static void vp8_v_loop_filter_simple_c(uint8_t *dst, int stride, int flim)
251 {
252     int i;
253
254     for (i = 0; i < 16; i++)
255         if (simple_limit(dst+i, stride, flim))
256             filter_common(dst+i, stride, 1);
257 }
258
259 static void vp8_h_loop_filter_simple_c(uint8_t *dst, int stride, int flim)
260 {
261     int i;
262
263     for (i = 0; i < 16; i++)
264         if (simple_limit(dst+i*stride, 1, flim))
265             filter_common(dst+i*stride, 1, 1);
266 }
267
268 static const uint8_t subpel_filters[7][6] = {
269     { 0,   6, 123,  12,   1,   0 },
270     { 2,  11, 108,  36,   8,   1 },
271     { 0,   9,  93,  50,   6,   0 },
272     { 3,  16,  77,  77,  16,   3 },
273     { 0,   6,  50,  93,   9,   0 },
274     { 1,   8,  36, 108,  11,   2 },
275     { 0,   1,  12, 123,   6,   0 },
276 };
277
278 #define PUT_PIXELS(WIDTH) \
279 static void put_vp8_pixels ## WIDTH ##_c(uint8_t *dst, int dststride, uint8_t *src, int srcstride, int h, int x, int y) { \
280     int i; \
281     for (i = 0; i < h; i++, dst+= dststride, src+= srcstride) { \
282         memcpy(dst, src, WIDTH); \
283     } \
284 }
285
286 PUT_PIXELS(16)
287 PUT_PIXELS(8)
288 PUT_PIXELS(4)
289
290 #define FILTER_6TAP(src, F, stride) \
291     cm[(F[2]*src[x+0*stride] - F[1]*src[x-1*stride] + F[0]*src[x-2*stride] + \
292         F[3]*src[x+1*stride] - F[4]*src[x+2*stride] + F[5]*src[x+3*stride] + 64) >> 7]
293
294 #define FILTER_4TAP(src, F, stride) \
295     cm[(F[2]*src[x+0*stride] - F[1]*src[x-1*stride] + \
296         F[3]*src[x+1*stride] - F[4]*src[x+2*stride] + 64) >> 7]
297
298 #define VP8_EPEL_H(SIZE, FILTER, FILTERNAME) \
299 static void put_vp8_epel ## SIZE ## _ ## FILTERNAME ## _c(uint8_t *dst, int dststride, uint8_t *src, int srcstride, int h, int mx, int my) \
300 { \
301     const uint8_t *filter = subpel_filters[mx-1]; \
302     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP; \
303     int x, y; \
304 \
305     for (y = 0; y < h; y++) { \
306         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
307             dst[x] = FILTER(src, filter, 1); \
308         dst += dststride; \
309         src += srcstride; \
310     } \
311 }
312 #define VP8_EPEL_V(SIZE, FILTER, FILTERNAME) \
313 static void put_vp8_epel ## SIZE ## _ ## FILTERNAME ## _c(uint8_t *dst, int dststride, uint8_t *src, int srcstride, int h, int mx, int my) \
314 { \
315     const uint8_t *filter = subpel_filters[my-1]; \
316     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP; \
317     int x, y; \
318 \
319     for (y = 0; y < h; y++) { \
320         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
321             dst[x] = FILTER(src, filter, srcstride); \
322         dst += dststride; \
323         src += srcstride; \
324     } \
325 }
326 #define VP8_EPEL_HV(SIZE, FILTERX, FILTERY, FILTERNAME) \
327 static void put_vp8_epel ## SIZE ## _ ## FILTERNAME ## _c(uint8_t *dst, int dststride, uint8_t *src, int srcstride, int h, int mx, int my) \
328 { \
329     const uint8_t *filter = subpel_filters[mx-1]; \
330     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP; \
331     int x, y; \
332     uint8_t tmp_array[(2*SIZE+5)*SIZE]; \
333     uint8_t *tmp = tmp_array; \
334     src -= 2*srcstride; \
335 \
336     for (y = 0; y < h+5; y++) { \
337         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
338             tmp[x] = FILTERX(src, filter, 1); \
339         tmp += SIZE; \
340         src += srcstride; \
341     } \
342 \
343     tmp = tmp_array + 2*SIZE; \
344     filter = subpel_filters[my-1]; \
345 \
346     for (y = 0; y < h; y++) { \
347         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
348             dst[x] = FILTERY(tmp, filter, SIZE); \
349         dst += dststride; \
350         tmp += SIZE; \
351     } \
352 }
353
354 VP8_EPEL_H(16, FILTER_4TAP, h4)
355 VP8_EPEL_H(8,  FILTER_4TAP, h4)
356 VP8_EPEL_H(4,  FILTER_4TAP, h4)
357 VP8_EPEL_H(16, FILTER_6TAP, h6)
358 VP8_EPEL_H(8,  FILTER_6TAP, h6)
359 VP8_EPEL_H(4,  FILTER_6TAP, h6)
360 VP8_EPEL_V(16, FILTER_4TAP, v4)
361 VP8_EPEL_V(8,  FILTER_4TAP, v4)
362 VP8_EPEL_V(4,  FILTER_4TAP, v4)
363 VP8_EPEL_V(16, FILTER_6TAP, v6)
364 VP8_EPEL_V(8,  FILTER_6TAP, v6)
365 VP8_EPEL_V(4,  FILTER_6TAP, v6)
366 VP8_EPEL_HV(16, FILTER_4TAP, FILTER_4TAP, h4v4)
367 VP8_EPEL_HV(8,  FILTER_4TAP, FILTER_4TAP, h4v4)
368 VP8_EPEL_HV(4,  FILTER_4TAP, FILTER_4TAP, h4v4)
369 VP8_EPEL_HV(16, FILTER_4TAP, FILTER_6TAP, h4v6)
370 VP8_EPEL_HV(8,  FILTER_4TAP, FILTER_6TAP, h4v6)
371 VP8_EPEL_HV(4,  FILTER_4TAP, FILTER_6TAP, h4v6)
372 VP8_EPEL_HV(16, FILTER_6TAP, FILTER_4TAP, h6v4)
373 VP8_EPEL_HV(8,  FILTER_6TAP, FILTER_4TAP, h6v4)
374 VP8_EPEL_HV(4,  FILTER_6TAP, FILTER_4TAP, h6v4)
375 VP8_EPEL_HV(16, FILTER_6TAP, FILTER_6TAP, h6v6)
376 VP8_EPEL_HV(8,  FILTER_6TAP, FILTER_6TAP, h6v6)
377 VP8_EPEL_HV(4,  FILTER_6TAP, FILTER_6TAP, h6v6)
378
379 #define VP8_BILINEAR(SIZE) \
380 static void put_vp8_bilinear ## SIZE ## _h_c(uint8_t *dst, int stride, uint8_t *src, int s2, int h, int mx, int my) \
381 { \
382     int a = 8-mx, b = mx; \
383     int x, y; \
384 \
385     for (y = 0; y < h; y++) { \
386         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
387             dst[x] = (a*src[x] + b*src[x+1] + 4) >> 3; \
388         dst += stride; \
389         src += stride; \
390     } \
391 } \
392 static void put_vp8_bilinear ## SIZE ## _v_c(uint8_t *dst, int stride, uint8_t *src, int s2, int h, int mx, int my) \
393 { \
394     int c = 8-my, d = my; \
395     int x, y; \
396 \
397     for (y = 0; y < h; y++) { \
398         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
399             dst[x] = (c*src[x] + d*src[x+stride] + 4) >> 3; \
400         dst += stride; \
401         src += stride; \
402     } \
403 } \
404 \
405 static void put_vp8_bilinear ## SIZE ## _hv_c(uint8_t *dst, int stride, uint8_t *src, int s2, int h, int mx, int my) \
406 { \
407     int a = 8-mx, b = mx; \
408     int c = 8-my, d = my; \
409     int x, y; \
410     uint8_t tmp_array[(2*SIZE+1)*SIZE]; \
411     uint8_t *tmp = tmp_array; \
412 \
413     for (y = 0; y < h+1; y++) { \
414         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
415             tmp[x] = (a*src[x] + b*src[x+1] + 4) >> 3; \
416         tmp += SIZE; \
417         src += stride; \
418     } \
419 \
420     tmp = tmp_array; \
421 \
422     for (y = 0; y < h; y++) { \
423         for (x = 0; x < SIZE; x++) \
424             dst[x] = (c*tmp[x] + d*tmp[x+SIZE] + 4) >> 3; \
425         dst += stride; \
426         tmp += SIZE; \
427     } \
428 }
429
430 VP8_BILINEAR(16)
431 VP8_BILINEAR(8)
432 VP8_BILINEAR(4)
433
434 #define VP8_MC_FUNC(IDX, SIZE) \
435     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][0][0] = put_vp8_pixels ## SIZE ## _c; \
436     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][0][1] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h4_c; \
437     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][0][2] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h6_c; \
438     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][1][0] = put_vp8_epel ## SIZE ## _v4_c; \
439     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][1][1] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h4v4_c; \
440     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][1][2] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h6v4_c; \
441     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][2][0] = put_vp8_epel ## SIZE ## _v6_c; \
442     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][2][1] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h4v6_c; \
443     dsp->put_vp8_epel_pixels_tab[IDX][2][2] = put_vp8_epel ## SIZE ## _h6v6_c
444
445 #define VP8_BILINEAR_MC_FUNC(IDX, SIZE) \
446     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][0][0] = put_vp8_pixels ## SIZE ## _c; \
447     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][0][1] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _h_c; \
448     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][0][2] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _h_c; \
449     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][1][0] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _v_c; \
450     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][1][1] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _hv_c; \
451     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][1][2] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _hv_c; \
452     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][2][0] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _v_c; \
453     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][2][1] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _hv_c; \
454     dsp->put_vp8_bilinear_pixels_tab[IDX][2][2] = put_vp8_bilinear ## SIZE ## _hv_c
455
456 av_cold void ff_vp8dsp_init(VP8DSPContext *dsp)
457 {
458     dsp->vp8_luma_dc_wht = vp8_luma_dc_wht_c;
459     dsp->vp8_idct_add    = vp8_idct_add_c;
460     dsp->vp8_idct_dc_add = vp8_idct_dc_add_c;
461
462     dsp->vp8_v_loop_filter16y = vp8_v_loop_filter16_c;
463     dsp->vp8_h_loop_filter16y = vp8_h_loop_filter16_c;
464     dsp->vp8_v_loop_filter8uv = vp8_v_loop_filter8uv_c;
465     dsp->vp8_h_loop_filter8uv = vp8_h_loop_filter8uv_c;
466
467     dsp->vp8_v_loop_filter16y_inner = vp8_v_loop_filter16_inner_c;
468     dsp->vp8_h_loop_filter16y_inner = vp8_h_loop_filter16_inner_c;
469     dsp->vp8_v_loop_filter8uv_inner = vp8_v_loop_filter8uv_inner_c;
470     dsp->vp8_h_loop_filter8uv_inner = vp8_h_loop_filter8uv_inner_c;
471
472     dsp->vp8_v_loop_filter_simple = vp8_v_loop_filter_simple_c;
473     dsp->vp8_h_loop_filter_simple = vp8_h_loop_filter_simple_c;
474
475     VP8_MC_FUNC(0, 16);
476     VP8_MC_FUNC(1, 8);
477     VP8_MC_FUNC(2, 4);
478
479     VP8_BILINEAR_MC_FUNC(0, 16);
480     VP8_BILINEAR_MC_FUNC(1, 8);
481     VP8_BILINEAR_MC_FUNC(2, 4);
482
483     if (HAVE_MMX)
484         ff_vp8dsp_init_x86(dsp);
485     if (HAVE_ALTIVEC)
486         ff_vp8dsp_init_altivec(dsp);
487 }