]> git.sesse.net Git - vlc/blob - plugins/idct/idctclassic.c
c6bcb8b72b7b3b24551847daba189aa62564ecd5
[vlc] / plugins / idct / idctclassic.c
1 /*****************************************************************************
2  * idctclassic.c : Classic IDCT module
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 1999, 2000 VideoLAN
5  * $Id: idctclassic.c,v 1.13 2001/07/17 09:48:07 massiot Exp $
6  *
7  * Authors: GaĆ«l Hendryckx <jimmy@via.ecp.fr>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  * 
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111, USA.
22  *****************************************************************************/
23
24 #define MODULE_NAME idctclassic
25
26 /*****************************************************************************
27  * Preamble
28  *****************************************************************************/
29 #include "defs.h"
30
31 #include <stdlib.h>
32
33 #include "config.h"
34 #include "common.h"
35 #include "threads.h"
36 #include "mtime.h"
37 #include "tests.h"
38
39 #include "video.h"
40 #include "video_output.h"
41
42 #include "vdec_ext-plugins.h"
43
44 #include "modules.h"
45 #include "modules_inner.h"
46
47 #include "vdec_block.h"
48 #include "vdec_idct.h"
49
50 #include "modules_export.h"
51
52 /*****************************************************************************
53  * Local and extern prototypes.
54  *****************************************************************************/
55 static void idct_getfunctions( function_list_t * p_function_list );
56 static int  idct_Probe      ( probedata_t *p_data );
57 static void vdec_NormScan   ( u8 ppi_scan[2][64] );
58
59
60 /*****************************************************************************
61  * Build configuration tree.
62  *****************************************************************************/
63 MODULE_CONFIG_START
64 ADD_WINDOW( "Configuration for classic IDCT module" )
65     ADD_COMMENT( "Ha, ha -- nothing to configure yet" )
66 MODULE_CONFIG_STOP
67
68 MODULE_INIT_START
69     p_module->i_capabilities = MODULE_CAPABILITY_NULL
70                                 | MODULE_CAPABILITY_IDCT;
71     p_module->psz_longname = "classic IDCT module";
72 MODULE_INIT_STOP
73
74 MODULE_ACTIVATE_START
75     idct_getfunctions( &p_module->p_functions->idct );
76 MODULE_ACTIVATE_STOP
77
78 MODULE_DEACTIVATE_START
79 MODULE_DEACTIVATE_STOP
80
81 /* Following functions are local */
82
83 /*****************************************************************************
84  * Functions exported as capabilities. They are declared as static so that
85  * we don't pollute the namespace too much.
86  *****************************************************************************/
87 static void idct_getfunctions( function_list_t * p_function_list )
88 {
89     p_function_list->pf_probe = idct_Probe;
90 #define F p_function_list->functions.idct
91     F.pf_idct_init = _M( vdec_InitIDCT );
92     F.pf_sparse_idct = _M( vdec_SparseIDCT );
93     F.pf_idct = _M( vdec_IDCT );
94     F.pf_norm_scan = vdec_NormScan;
95     F.pf_decode_init = _M( vdec_InitDecode );
96     F.pf_decode_mb_c = _M( vdec_DecodeMacroblockC );
97     F.pf_decode_mb_bw = _M( vdec_DecodeMacroblockBW );
98 #undef F
99 }
100
101 /*****************************************************************************
102  * idct_Probe: returns a preference score
103  *****************************************************************************/
104 static int idct_Probe( probedata_t *p_data )
105 {
106     if( TestMethod( IDCT_METHOD_VAR, "idctclassic" )
107          || TestMethod( IDCT_METHOD_VAR, "classic" ) )
108     {
109         return( 999 );
110     }
111
112     /* This plugin always works */
113     return( 100 );
114 }
115
116 /*****************************************************************************
117  * vdec_NormScan : Unused in this IDCT
118  *****************************************************************************/
119 static void vdec_NormScan( u8 ppi_scan[2][64] )
120 {
121 }
122
123 /*****************************************************************************
124  * vdec_IDCT : IDCT function for normal matrices
125  *****************************************************************************/
126 void _M( vdec_IDCT )( void * p_idct_data, dctelem_t * p_block, int i_idontcare )
127 {
128     /* dct classique: pour tester la meilleure entre la classique et la */
129     /* no classique */
130     s32 tmp0, tmp1, tmp2, tmp3;
131     s32 tmp10, tmp11, tmp12, tmp13;
132     s32 z1, z2, z3, z4, z5;
133     dctelem_t * dataptr;
134     int rowctr;
135     SHIFT_TEMPS
136
137   /* Pass 1: process rows. */
138   /* Note results are scaled up by sqrt(8) compared to a true IDCT; */
139   /* furthermore, we scale the results by 2**PASS1_BITS. */
140
141     dataptr = p_block;
142     for (rowctr = DCTSIZE-1; rowctr >= 0; rowctr--)
143     {
144     /* Due to quantization, we will usually find that many of the input
145      * coefficients are zero, especially the AC terms.  We can exploit this
146      * by short-circuiting the IDCT calculation for any row in which all
147      * the AC terms are zero.  In that case each output is equal to the
148      * DC coefficient (with scale factor as needed).
149      * With typical images and quantization tables, half or more of the
150      * row DCT calculations can be simplified this way.
151      */
152
153         if ((dataptr[1] | dataptr[2] | dataptr[3] | dataptr[4] |
154                 dataptr[5] | dataptr[6] | dataptr[7]) == 0)
155         {
156       /* AC terms all zero */
157             dctelem_t dcval = (dctelem_t) (dataptr[0] << PASS1_BITS);
158
159             dataptr[0] = dcval;
160             dataptr[1] = dcval;
161             dataptr[2] = dcval;
162             dataptr[3] = dcval;
163             dataptr[4] = dcval;
164             dataptr[5] = dcval;
165             dataptr[6] = dcval;
166             dataptr[7] = dcval;
167
168             dataptr += DCTSIZE; /* advance pointer to next row */
169             continue;
170         }
171
172     /* Even part: reverse the even part of the forward DCT. */
173     /* The rotator is sqrt(2)*c(-6). */
174
175         z2 = (s32) dataptr[2];
176         z3 = (s32) dataptr[6];
177
178         z1 = MULTIPLY(z2 + z3, FIX(0.541196100));
179         tmp2 = z1 + MULTIPLY(z3, - FIX(1.847759065));
180         tmp3 = z1 + MULTIPLY(z2, FIX(0.765366865));
181
182         tmp0 = ((s32) dataptr[0] + (s32) dataptr[4]) << CONST_BITS;
183         tmp1 = ((s32) dataptr[0] - (s32) dataptr[4]) << CONST_BITS;
184
185         tmp10 = tmp0 + tmp3;
186         tmp13 = tmp0 - tmp3;
187         tmp11 = tmp1 + tmp2;
188         tmp12 = tmp1 - tmp2;
189
190     /* Odd part per figure 8; the matrix is unitary and hence its
191      * transpose is its inverse.  i0..i3 are y7,y5,y3,y1 respectively.
192      */
193
194         tmp0 = (s32) dataptr[7];
195         tmp1 = (s32) dataptr[5];
196         tmp2 = (s32) dataptr[3];
197         tmp3 = (s32) dataptr[1];
198
199         z1 = tmp0 + tmp3;
200         z2 = tmp1 + tmp2;
201         z3 = tmp0 + tmp2;
202         z4 = tmp1 + tmp3;
203         z5 = MULTIPLY(z3 + z4, FIX(1.175875602)); /* sqrt(2) * c3 */
204
205         tmp0 = MULTIPLY(tmp0, FIX(0.298631336)); /* sqrt(2) * (-c1+c3+c5-c7) */
206         tmp1 = MULTIPLY(tmp1, FIX(2.053119869)); /* sqrt(2) * ( c1+c3-c5+c7) */
207         tmp2 = MULTIPLY(tmp2, FIX(3.072711026)); /* sqrt(2) * ( c1+c3+c5-c7) */
208         tmp3 = MULTIPLY(tmp3, FIX(1.501321110)); /* sqrt(2) * ( c1+c3-c5-c7) */
209         z1 = MULTIPLY(z1, - FIX(0.899976223)); /* sqrt(2) * (c7-c3) */
210         z2 = MULTIPLY(z2, - FIX(2.562915447)); /* sqrt(2) * (-c1-c3) */
211         z3 = MULTIPLY(z3, - FIX(1.961570560)); /* sqrt(2) * (-c3-c5) */
212         z4 = MULTIPLY(z4, - FIX(0.390180644)); /* sqrt(2) * (c5-c3) */
213
214         z3 += z5;
215         z4 += z5;
216
217         tmp0 += z1 + z3;
218         tmp1 += z2 + z4;
219         tmp2 += z2 + z3;
220         tmp3 += z1 + z4;
221
222     /* Final output stage: inputs are tmp10..tmp13, tmp0..tmp3 */
223
224         dataptr[0] = (dctelem_t) DESCALE(tmp10 + tmp3, CONST_BITS-PASS1_BITS);
225         dataptr[7] = (dctelem_t) DESCALE(tmp10 - tmp3, CONST_BITS-PASS1_BITS);
226         dataptr[1] = (dctelem_t) DESCALE(tmp11 + tmp2, CONST_BITS-PASS1_BITS);
227         dataptr[6] = (dctelem_t) DESCALE(tmp11 - tmp2, CONST_BITS-PASS1_BITS);
228         dataptr[2] = (dctelem_t) DESCALE(tmp12 + tmp1, CONST_BITS-PASS1_BITS);
229         dataptr[5] = (dctelem_t) DESCALE(tmp12 - tmp1, CONST_BITS-PASS1_BITS);
230         dataptr[3] = (dctelem_t) DESCALE(tmp13 + tmp0, CONST_BITS-PASS1_BITS);
231         dataptr[4] = (dctelem_t) DESCALE(tmp13 - tmp0, CONST_BITS-PASS1_BITS);
232
233         dataptr += DCTSIZE;             /* advance pointer to next row */
234     }
235
236   /* Pass 2: process columns. */
237   /* Note that we must descale the results by a factor of 8 == 2**3, */
238   /* and also undo the PASS1_BITS scaling. */
239
240     dataptr = p_block;
241     for (rowctr = DCTSIZE-1; rowctr >= 0; rowctr--)
242     {
243     /* Columns of zeroes can be exploited in the same way as we did with rows.
244      * However, the row calculation has created many nonzero AC terms, so the
245      * simplification applies less often (typically 5% to 10% of the time).
246      * On machines with very fast multiplication, it's possible that the
247      * test takes more time than it's worth.  In that case this section
248      * may be commented out.
249      */
250
251 #ifndef NO_ZERO_COLUMN_TEST /*ajoute un test mais evite des calculs */
252         if ((dataptr[DCTSIZE*1] | dataptr[DCTSIZE*2] | dataptr[DCTSIZE*3] |
253             dataptr[DCTSIZE*4] | dataptr[DCTSIZE*5] | dataptr[DCTSIZE*6] |
254             dataptr[DCTSIZE*7]) == 0)
255         {
256       /* AC terms all zero */
257             dctelem_t dcval = (dctelem_t) DESCALE((s32) dataptr[0], PASS1_BITS+3);
258
259             dataptr[DCTSIZE*0] = dcval;
260             dataptr[DCTSIZE*1] = dcval;
261             dataptr[DCTSIZE*2] = dcval;
262             dataptr[DCTSIZE*3] = dcval;
263             dataptr[DCTSIZE*4] = dcval;
264             dataptr[DCTSIZE*5] = dcval;
265             dataptr[DCTSIZE*6] = dcval;
266             dataptr[DCTSIZE*7] = dcval;
267
268             dataptr++;          /* advance pointer to next column */
269             continue;
270         }
271 #endif
272
273     /* Even part: reverse the even part of the forward DCT. */
274     /* The rotator is sqrt(2)*c(-6). */
275
276         z2 = (s32) dataptr[DCTSIZE*2];
277         z3 = (s32) dataptr[DCTSIZE*6];
278
279         z1 = MULTIPLY(z2 + z3, FIX(0.541196100));
280         tmp2 = z1 + MULTIPLY(z3, - FIX(1.847759065));
281         tmp3 = z1 + MULTIPLY(z2, FIX(0.765366865));
282
283         tmp0 = ((s32) dataptr[DCTSIZE*0] + (s32) dataptr[DCTSIZE*4]) << CONST_BITS;
284         tmp1 = ((s32) dataptr[DCTSIZE*0] - (s32) dataptr[DCTSIZE*4]) << CONST_BITS;
285
286         tmp10 = tmp0 + tmp3;
287         tmp13 = tmp0 - tmp3;
288         tmp11 = tmp1 + tmp2;
289         tmp12 = tmp1 - tmp2;
290
291     /* Odd part per figure 8; the matrix is unitary and hence its
292      * transpose is its inverse.  i0..i3 are y7,y5,y3,y1 respectively.
293      */
294
295         tmp0 = (s32) dataptr[DCTSIZE*7];
296         tmp1 = (s32) dataptr[DCTSIZE*5];
297         tmp2 = (s32) dataptr[DCTSIZE*3];
298         tmp3 = (s32) dataptr[DCTSIZE*1];
299
300         z1 = tmp0 + tmp3;
301         z2 = tmp1 + tmp2;
302         z3 = tmp0 + tmp2;
303         z4 = tmp1 + tmp3;
304         z5 = MULTIPLY(z3 + z4, FIX(1.175875602)); /* sqrt(2) * c3 */
305
306         tmp0 = MULTIPLY(tmp0, FIX(0.298631336)); /* sqrt(2) * (-c1+c3+c5-c7) */
307         tmp1 = MULTIPLY(tmp1, FIX(2.053119869)); /* sqrt(2) * ( c1+c3-c5+c7) */
308         tmp2 = MULTIPLY(tmp2, FIX(3.072711026)); /* sqrt(2) * ( c1+c3+c5-c7) */
309         tmp3 = MULTIPLY(tmp3, FIX(1.501321110)); /* sqrt(2) * ( c1+c3-c5-c7) */
310         z1 = MULTIPLY(z1, - FIX(0.899976223)); /* sqrt(2) * (c7-c3) */
311         z2 = MULTIPLY(z2, - FIX(2.562915447)); /* sqrt(2) * (-c1-c3) */
312         z3 = MULTIPLY(z3, - FIX(1.961570560)); /* sqrt(2) * (-c3-c5) */
313         z4 = MULTIPLY(z4, - FIX(0.390180644)); /* sqrt(2) * (c5-c3) */
314
315         z3 += z5;
316         z4 += z5;
317
318         tmp0 += z1 + z3;
319         tmp1 += z2 + z4;
320         tmp2 += z2 + z3;
321         tmp3 += z1 + z4;
322
323     /* Final output stage: inputs are tmp10..tmp13, tmp0..tmp3 */
324
325         dataptr[DCTSIZE*0] = (dctelem_t) DESCALE(tmp10 + tmp3,
326                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
327         dataptr[DCTSIZE*7] = (dctelem_t) DESCALE(tmp10 - tmp3,
328                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
329         dataptr[DCTSIZE*1] = (dctelem_t) DESCALE(tmp11 + tmp2,
330                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
331         dataptr[DCTSIZE*6] = (dctelem_t) DESCALE(tmp11 - tmp2,
332                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
333         dataptr[DCTSIZE*2] = (dctelem_t) DESCALE(tmp12 + tmp1,
334                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
335         dataptr[DCTSIZE*5] = (dctelem_t) DESCALE(tmp12 - tmp1,
336                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
337         dataptr[DCTSIZE*3] = (dctelem_t) DESCALE(tmp13 + tmp0,
338                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
339         dataptr[DCTSIZE*4] = (dctelem_t) DESCALE(tmp13 - tmp0,
340                                            CONST_BITS+PASS1_BITS+3);
341
342         dataptr++;                      /* advance pointer to next column */
343     }
344 }
345