Add declarations for the sine tables used in wma.c (half window sizes: 128,
[ffmpeg.git] / 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 dsputil.h
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 FFMPEG_DSPUTIL_H
31 #define FFMPEG_DSPUTIL_H
32
33 #include "avcodec.h"
34
35
36 //#define DEBUG
37 /* dct code */
38 typedef short DCTELEM;
39 typedef int DWTELEM;
40 typedef short IDWTELEM;
41
42 void fdct_ifast (DCTELEM *data);
43 void fdct_ifast248 (DCTELEM *data);
44 void ff_jpeg_fdct_islow (DCTELEM *data);
45 void ff_fdct248_islow (DCTELEM *data);
46
47 void j_rev_dct (DCTELEM *data);
48 void j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
49 void j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
50 void j_rev_dct1 (DCTELEM *data);
51 void ff_wmv2_idct_c(DCTELEM *data);
52
53 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
54 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
55 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
56
57 void ff_h264_idct8_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
58 void ff_h264_idct_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
59 void ff_h264_idct8_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
60 void ff_h264_idct_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
61 void ff_h264_lowres_idct_add_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
62 void ff_h264_lowres_idct_put_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
63
64 void ff_vector_fmul_add_add_c(float *dst, const float *src0, const float *src1,
65                               const float *src2, int src3, int blocksize, int step);
66 void ff_vector_fmul_window_c(float *dst, const float *src0, const float *src1,
67                              const float *win, float add_bias, int len);
68 void ff_float_to_int16_c(int16_t *dst, const float *src, long len);
69 void ff_float_to_int16_interleave_c(int16_t *dst, const float **src, long len, int channels);
70
71 /* encoding scans */
72 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
73 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
74 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
75 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
76
77 /* pixel operations */
78 #define MAX_NEG_CROP 1024
79
80 /* temporary */
81 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
82 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
83
84 /* VP3 DSP functions */
85 void ff_vp3_idct_c(DCTELEM *block/* align 16*/);
86 void ff_vp3_idct_put_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
87 void ff_vp3_idct_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
88
89 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
90 void ff_img_copy_plane(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
91 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
92 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
93 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
94
95 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
96               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
97
98 /* minimum alignment rules ;)
99 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
100 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
101 to the ffmpeg-devel mailing list, ...
102
103 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
104 stuff somewhere possible).
105 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
106 could be reached easily ...
107
108 !future video codecs might need functions with less strict alignment
109 */
110
111 /*
112 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
113 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
114 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
115 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
116 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
117 */
118
119 /* add and put pixel (decoding) */
120 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
121 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller then 4
122 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
123 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);
124 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
125 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
126 typedef void (*h264_weight_func)(uint8_t *block, int stride, int log2_denom, int weight, int offset);
127 typedef void (*h264_biweight_func)(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int log2_denom, int weightd, int weights, int offset);
128
129 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
130 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
131 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
132 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
133
134 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
135 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
136 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
137 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
138 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
139 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
140 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
141 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
142 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
143 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
144 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
145 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
146
147 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
148 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
149     b(block  , pixels  , line_size, h);\
150     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
151 }
152
153 /* motion estimation */
154 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller then 2
155 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
156 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))*/;
157
158
159 // for snow slices
160 typedef struct slice_buffer_s slice_buffer;
161
162 /**
163  * Scantable.
164  */
165 typedef struct ScanTable{
166     const uint8_t *scantable;
167     uint8_t permutated[64];
168     uint8_t raster_end[64];
169 #ifdef ARCH_POWERPC
170                 /** Used by dct_quantize_altivec to find last-non-zero */
171     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, inverse[64]);
172 #endif
173 } ScanTable;
174
175 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
176
177 void ff_emulated_edge_mc(uint8_t *buf, uint8_t *src, int linesize,
178                          int block_w, int block_h,
179                          int src_x, int src_y, int w, int h);
180
181 /**
182  * DSPContext.
183  */
184 typedef struct DSPContext {
185     /* pixel ops : interface with DCT */
186     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
187     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
188     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
189     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
190     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
191     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
192     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
193     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
194     /**
195      * translational global motion compensation.
196      */
197     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
198     /**
199      * global motion compensation.
200      */
201     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
202                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
203     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
204     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
205     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
206 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
207
208     me_cmp_func sad[5]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
209     me_cmp_func sse[5];
210     me_cmp_func hadamard8_diff[5];
211     me_cmp_func dct_sad[5];
212     me_cmp_func quant_psnr[5];
213     me_cmp_func bit[5];
214     me_cmp_func rd[5];
215     me_cmp_func vsad[5];
216     me_cmp_func vsse[5];
217     me_cmp_func nsse[5];
218     me_cmp_func w53[5];
219     me_cmp_func w97[5];
220     me_cmp_func dct_max[5];
221     me_cmp_func dct264_sad[5];
222
223     me_cmp_func me_pre_cmp[5];
224     me_cmp_func me_cmp[5];
225     me_cmp_func me_sub_cmp[5];
226     me_cmp_func mb_cmp[5];
227     me_cmp_func ildct_cmp[5]; //only width 16 used
228     me_cmp_func frame_skip_cmp[5]; //only width 8 used
229
230     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
231                              int size);
232
233     /**
234      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
235      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
236      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
237      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
238      * @param block destination where the result is stored
239      * @param pixels source
240      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
241      * @param h height
242      */
243     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
244
245     /**
246      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
247      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
248      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
249      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
250      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
251      * @param pixels source
252      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
253      * @param h height
254      */
255     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
256
257     /**
258      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
259      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
260      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
261      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
262      * @param block destination where the result is stored
263      * @param pixels source
264      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
265      * @param h height
266      */
267     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
268
269     /**
270      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
271      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
272      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
273      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
274      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
275      * @param pixels source
276      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
277      * @param h height
278      */
279     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
280
281     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);
282
283     /**
284      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
285      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
286      * positions<br>
287      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
288      * @param block destination where the result is stored
289      * @param pixels source
290      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
291      * @param h height
292      */
293     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
294     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
295
296     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
297     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
298     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
299     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
300     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
301
302     /**
303      * h264 Chroma MC
304      */
305     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
306     /* This is really one func used in VC-1 decoding */
307     h264_chroma_mc_func put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[3];
308     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
309
310     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
311     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
312
313     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
314     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
315
316     h264_weight_func weight_h264_pixels_tab[10];
317     h264_biweight_func biweight_h264_pixels_tab[10];
318
319     /* AVS specific */
320     qpel_mc_func put_cavs_qpel_pixels_tab[2][16];
321     qpel_mc_func avg_cavs_qpel_pixels_tab[2][16];
322     void (*cavs_filter_lv)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int tc, int bs1, int bs2);
323     void (*cavs_filter_lh)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int tc, int bs1, int bs2);
324     void (*cavs_filter_cv)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int tc, int bs1, int bs2);
325     void (*cavs_filter_ch)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int tc, int bs1, int bs2);
326     void (*cavs_idct8_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
327
328     me_cmp_func pix_abs[2][4];
329
330     /* huffyuv specific */
331     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
332     void (*add_bytes_l2)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 16*/, int w);
333     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
334     /**
335      * subtract huffyuv's variant of median prediction
336      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
337      */
338     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, uint8_t *src1, uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
339     /* this might write to dst[w] */
340     void (*add_png_paeth_prediction)(uint8_t *dst, uint8_t *src, uint8_t *top, int w, int bpp);
341     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
342
343     void (*h264_v_loop_filter_luma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
344     void (*h264_h_loop_filter_luma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
345     void (*h264_v_loop_filter_chroma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
346     void (*h264_h_loop_filter_chroma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
347     void (*h264_v_loop_filter_chroma_intra)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta);
348     void (*h264_h_loop_filter_chroma_intra)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta);
349     // h264_loop_filter_strength: simd only. the C version is inlined in h264.c
350     void (*h264_loop_filter_strength)(int16_t bS[2][4][4], uint8_t nnz[40], int8_t ref[2][40], int16_t mv[2][40][2],
351                                       int bidir, int edges, int step, int mask_mv0, int mask_mv1, int field);
352
353     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
354     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
355
356     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
357
358     void (*x8_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
359     void (*x8_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
360
361     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
362     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
363     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
364     /* no alignment needed */
365     void (*flac_compute_autocorr)(const int32_t *data, int len, int lag, double *autoc);
366     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
367     void (*vector_fmul)(float *dst, const float *src, int len);
368     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
369     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
370     void (*vector_fmul_add_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int src3, int len, int step);
371     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
372     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, float add_bias, int len);
373     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
374     void (*int32_to_float_fmul_scalar)(float *dst, const int *src, float mul, int len);
375
376     /* C version: convert floats from the range [384.0,386.0] to ints in [-32768,32767]
377      * simd versions: convert floats from [-32768.0,32767.0] without rescaling and arrays are 16byte aligned */
378     void (*float_to_int16)(int16_t *dst, const float *src, long len);
379     void (*float_to_int16_interleave)(int16_t *dst, const float **src, long len, int channels);
380
381     /* (I)DCT */
382     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
383     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
384
385     /* IDCT really*/
386     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
387
388     /**
389      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
390      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
391      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
392      */
393     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
394
395     /**
396      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
397      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
398      */
399     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
400
401     /**
402      * idct input permutation.
403      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
404      * IDCT)
405      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
406      * with the zigzag/alternate scan<br>
407      * an example to avoid confusion:
408      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
409      * - (x -> referece dct -> reference idct -> x)
410      * - (x -> referece dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
411      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
412      */
413     uint8_t idct_permutation[64];
414     int idct_permutation_type;
415 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
416 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
417 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
418 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
419 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
420 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
421
422     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
423     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
424 #define BASIS_SHIFT 16
425 #define RECON_SHIFT 6
426
427     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w);
428 #define EDGE_WIDTH 16
429
430     /* h264 functions */
431     void (*h264_idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
432     void (*h264_idct8_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
433     void (*h264_idct_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
434     void (*h264_idct8_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
435     void (*h264_dct)(DCTELEM block[4][4]);
436
437     /* snow wavelet */
438     void (*vertical_compose97i)(IDWTELEM *b0, IDWTELEM *b1, IDWTELEM *b2, IDWTELEM *b3, IDWTELEM *b4, IDWTELEM *b5, int width);
439     void (*horizontal_compose97i)(IDWTELEM *b, int width);
440     void (*inner_add_yblock)(const uint8_t *obmc, const int obmc_stride, uint8_t * * block, int b_w, int b_h, int src_x, int src_y, int src_stride, slice_buffer * sb, int add, uint8_t * dst8);
441
442     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
443
444     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
445
446     /* vc1 functions */
447     void (*vc1_inv_trans_8x8)(DCTELEM *b);
448     void (*vc1_inv_trans_8x4)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
449     void (*vc1_inv_trans_4x8)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
450     void (*vc1_inv_trans_4x4)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
451     void (*vc1_v_overlap)(uint8_t* src, int stride);
452     void (*vc1_h_overlap)(uint8_t* src, int stride);
453     /* put 8x8 block with bicubic interpolation and quarterpel precision
454      * last argument is actually round value instead of height
455      */
456     op_pixels_func put_vc1_mspel_pixels_tab[16];
457
458     /* intrax8 functions */
459     void (*x8_spatial_compensation[12])(uint8_t *src , uint8_t *dst, int linesize);
460     void (*x8_setup_spatial_compensation)(uint8_t *src, uint8_t *dst, int linesize,
461            int * range, int * sum,  int edges);
462
463     /* ape functions */
464     /**
465      * Add contents of the second vector to the first one.
466      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
467      */
468     void (*add_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, int16_t *v2, int len);
469     /**
470      * Add contents of the second vector to the first one.
471      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
472      */
473     void (*sub_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, int16_t *v2, int len);
474     /**
475      * Calculate scalar product of two vectors.
476      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
477      * @param shift number of bits to discard from product
478      */
479     int32_t (*scalarproduct_int16)(int16_t *v1, int16_t *v2/*align 16*/, int len, int shift);
480 } DSPContext;
481
482 void dsputil_static_init(void);
483 void dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
484
485 int ff_check_alignment(void);
486
487 /**
488  * permute block according to permuatation.
489  * @param last last non zero element in scantable order
490  */
491 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
492
493 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
494
495 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
496
497 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
498 {
499     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
500 }
501
502 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
503 {
504     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
505 }
506
507 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
508     switch(type&0xFF){
509     default:
510     case FF_CMP_SAD:
511         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
512     case FF_CMP_DCT:
513         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
514     case FF_CMP_W53:
515         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
516     case FF_CMP_W97:
517         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
518     case FF_CMP_SATD:
519     case FF_CMP_DCT264:
520         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
521     case FF_CMP_RD:
522     case FF_CMP_PSNR:
523     case FF_CMP_SSE:
524     case FF_CMP_NSSE:
525         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
526     case FF_CMP_BIT:
527         return 1;
528     }
529 }
530
531 /**
532  * Empty mmx state.
533  * this must be called between any dsp function and float/double code.
534  * for example sin(); dsp->idct_put(); emms_c(); cos()
535  */
536 #define emms_c()
537
538 /* should be defined by architectures supporting
539    one or more MultiMedia extension */
540 int mm_support(void);
541
542 void dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
543 void dsputil_init_armv4l(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
544 void dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
545 void dsputil_init_mlib(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
546 void dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
547 void dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
548 void dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
549 void dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
550 void dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
551
552 #define DECLARE_ALIGNED_16(t, v) DECLARE_ALIGNED(16, t, v)
553
554 #if defined(HAVE_MMX)
555
556 #undef emms_c
557
558 #define MM_MMX    0x0001 /* standard MMX */
559 #define MM_3DNOW  0x0004 /* AMD 3DNOW */
560 #define MM_MMXEXT 0x0002 /* SSE integer functions or AMD MMX ext */
561 #define MM_SSE    0x0008 /* SSE functions */
562 #define MM_SSE2   0x0010 /* PIV SSE2 functions */
563 #define MM_3DNOWEXT  0x0020 /* AMD 3DNowExt */
564 #define MM_SSE3   0x0040 /* Prescott SSE3 functions */
565 #define MM_SSSE3  0x0080 /* Conroe SSSE3 functions */
566
567 extern int mm_flags;
568
569 void add_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
570 void put_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
571 void put_signed_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
572
573 static inline void emms(void)
574 {
575     asm volatile ("emms;":::"memory");
576 }
577
578
579 #define emms_c() \
580 {\
581     if (mm_flags & MM_MMX)\
582         emms();\
583 }
584
585 void dsputil_init_pix_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
586
587 #elif defined(ARCH_ARMV4L)
588
589 #define MM_IWMMXT    0x0100 /* XScale IWMMXT */
590
591 extern int mm_flags;
592
593 #elif defined(ARCH_POWERPC)
594
595 #define MM_ALTIVEC    0x0001 /* standard AltiVec */
596
597 extern int mm_flags;
598
599 #define DECLARE_ALIGNED_8(t, v) DECLARE_ALIGNED(16, t, v)
600 #define STRIDE_ALIGN 16
601
602 #elif defined(HAVE_MMI)
603
604 #define DECLARE_ALIGNED_8(t, v) DECLARE_ALIGNED(16, t, v)
605 #define STRIDE_ALIGN 16
606
607 #else
608
609 #define mm_flags 0
610 #define mm_support() 0
611
612 #endif
613
614 #ifndef DECLARE_ALIGNED_8
615 #   define DECLARE_ALIGNED_8(t, v) DECLARE_ALIGNED(8, t, v)
616 #endif
617
618 #ifndef STRIDE_ALIGN
619 #   define STRIDE_ALIGN 8
620 #endif
621
622 /* PSNR */
623 void get_psnr(uint8_t *orig_image[3], uint8_t *coded_image[3],
624               int orig_linesize[3], int coded_linesize,
625               AVCodecContext *avctx);
626
627 /* FFT computation */
628
629 /* NOTE: soon integer code will be added, so you must use the
630    FFTSample type */
631 typedef float FFTSample;
632
633 struct MDCTContext;
634
635 typedef struct FFTComplex {
636     FFTSample re, im;
637 } FFTComplex;
638
639 typedef struct FFTContext {
640     int nbits;
641     int inverse;
642     uint16_t *revtab;
643     FFTComplex *exptab;
644     FFTComplex *exptab1; /* only used by SSE code */
645     FFTComplex *tmp_buf;
646     void (*fft_permute)(struct FFTContext *s, FFTComplex *z);
647     void (*fft_calc)(struct FFTContext *s, FFTComplex *z);
648     void (*imdct_calc)(struct MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
649     void (*imdct_half)(struct MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
650 } FFTContext;
651
652 int ff_fft_init(FFTContext *s, int nbits, int inverse);
653 void ff_fft_permute_c(FFTContext *s, FFTComplex *z);
654 void ff_fft_permute_sse(FFTContext *s, FFTComplex *z);
655 void ff_fft_calc_c(FFTContext *s, FFTComplex *z);
656 void ff_fft_calc_sse(FFTContext *s, FFTComplex *z);
657 void ff_fft_calc_3dn(FFTContext *s, FFTComplex *z);
658 void ff_fft_calc_3dn2(FFTContext *s, FFTComplex *z);
659 void ff_fft_calc_altivec(FFTContext *s, FFTComplex *z);
660
661 static inline void ff_fft_permute(FFTContext *s, FFTComplex *z)
662 {
663     s->fft_permute(s, z);
664 }
665 static inline void ff_fft_calc(FFTContext *s, FFTComplex *z)
666 {
667     s->fft_calc(s, z);
668 }
669 void ff_fft_end(FFTContext *s);
670
671 /* MDCT computation */
672
673 typedef struct MDCTContext {
674     int n;  /* size of MDCT (i.e. number of input data * 2) */
675     int nbits; /* n = 2^nbits */
676     /* pre/post rotation tables */
677     FFTSample *tcos;
678     FFTSample *tsin;
679     FFTContext fft;
680 } MDCTContext;
681
682 static inline void ff_imdct_calc(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input)
683 {
684     s->fft.imdct_calc(s, output, input);
685 }
686 static inline void ff_imdct_half(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input)
687 {
688     s->fft.imdct_half(s, output, input);
689 }
690
691 /**
692  * Generate a Kaiser-Bessel Derived Window.
693  * @param   window  pointer to half window
694  * @param   alpha   determines window shape
695  * @param   n       size of half window
696  */
697 void ff_kbd_window_init(float *window, float alpha, int n);
698
699 /**
700  * Generate a sine window.
701  * @param   window  pointer to half window
702  * @param   n       size of half window
703  */
704 void ff_sine_window_init(float *window, int n);
705 extern float ff_sine_128 [ 128];
706 extern float ff_sine_256 [ 256];
707 extern float ff_sine_512 [ 512];
708 extern float ff_sine_1024[1024];
709 extern float ff_sine_2048[2048];
710 extern float *ff_sine_windows[5];
711
712 int ff_mdct_init(MDCTContext *s, int nbits, int inverse);
713 void ff_imdct_calc_c(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
714 void ff_imdct_half_c(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
715 void ff_imdct_calc_3dn(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
716 void ff_imdct_half_3dn(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
717 void ff_imdct_calc_3dn2(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
718 void ff_imdct_half_3dn2(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
719 void ff_imdct_calc_sse(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
720 void ff_imdct_half_sse(MDCTContext *s, FFTSample *output, const FFTSample *input);
721 void ff_mdct_calc(MDCTContext *s, FFTSample *out, const FFTSample *input);
722 void ff_mdct_end(MDCTContext *s);
723
724 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
725 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
726     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
727           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
728 }
729
730 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
731 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
732     int score=0;\
733     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
734     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
735     if(h==16){\
736         dst += 8*stride;\
737         src += 8*stride;\
738         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
739         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
740     }\
741     return score;\
742 }
743
744
745 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
746 {
747     int i;
748     for(i=0; i<h; i++)
749     {
750         AV_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
751         dst+=dstStride;
752         src+=srcStride;
753     }
754 }
755
756 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
757 {
758     int i;
759     for(i=0; i<h; i++)
760     {
761         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
762         dst+=dstStride;
763         src+=srcStride;
764     }
765 }
766
767 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
768 {
769     int i;
770     for(i=0; i<h; i++)
771     {
772         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
773         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
774         dst+=dstStride;
775         src+=srcStride;
776     }
777 }
778
779 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
780 {
781     int i;
782     for(i=0; i<h; i++)
783     {
784         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
785         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
786         dst[8]= src[8];
787         dst+=dstStride;
788         src+=srcStride;
789     }
790 }
791
792 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
793 {
794     int i;
795     for(i=0; i<h; i++)
796     {
797         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
798         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
799         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
800         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
801         dst+=dstStride;
802         src+=srcStride;
803     }
804 }
805
806 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
807 {
808     int i;
809     for(i=0; i<h; i++)
810     {
811         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
812         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
813         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
814         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
815         dst[16]= src[16];
816         dst+=dstStride;
817         src+=srcStride;
818     }
819 }
820
821 #endif /* FFMPEG_DSPUTIL_H */