Merge commit '0db2d94280e260af5f3ad7993c5a6357462f17c9'
[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
25  * DSP utils.
26  * note, many functions in here may use MMX which trashes the FPU state, it is
27  * absolutely necessary to call emms_c() between dsp & float/double code
28  */
29
30 #ifndef AVCODEC_DSPUTIL_H
31 #define AVCODEC_DSPUTIL_H
32
33 #include "libavutil/intreadwrite.h"
34 #include "avcodec.h"
35
36
37 //#define DEBUG
38 /* dct code */
39 typedef short DCTELEM;
40
41 void ff_fdct_ifast (DCTELEM *data);
42 void ff_fdct_ifast248 (DCTELEM *data);
43 void ff_jpeg_fdct_islow_8(DCTELEM *data);
44 void ff_jpeg_fdct_islow_10(DCTELEM *data);
45 void ff_fdct248_islow_8(DCTELEM *data);
46 void ff_fdct248_islow_10(DCTELEM *data);
47
48 void ff_j_rev_dct (DCTELEM *data);
49 void ff_j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
50 void ff_j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
51 void ff_j_rev_dct1 (DCTELEM *data);
52 void ff_wmv2_idct_c(DCTELEM *data);
53
54 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
55 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
56 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
57
58 #define H264_IDCT(depth) \
59 void ff_h264_idct8_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
60 void ff_h264_idct_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
61 void ff_h264_idct8_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
62 void ff_h264_idct_dc_add_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);\
63 void ff_h264_idct_add16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
64 void ff_h264_idct_add16intra_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
65 void ff_h264_idct8_add4_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
66 void ff_h264_idct_add8_422_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
67 void ff_h264_idct_add8_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
68 void ff_h264_luma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qmul);\
69 void ff_h264_chroma422_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);\
70 void ff_h264_chroma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);
71
72 H264_IDCT( 8)
73 H264_IDCT( 9)
74 H264_IDCT(10)
75 H264_IDCT(12)
76 H264_IDCT(14)
77
78 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qp);
79 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
80
81 /* encoding scans */
82 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
83 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
84 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
85 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
86
87 /* pixel operations */
88 #define MAX_NEG_CROP 1024
89
90 /* temporary */
91 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
92 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
93
94 #define PUTAVG_PIXELS(depth)\
95 void ff_put_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
96 void ff_avg_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
97 void ff_put_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
98 void ff_avg_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
99
100 PUTAVG_PIXELS( 8)
101 PUTAVG_PIXELS( 9)
102 PUTAVG_PIXELS(10)
103 PUTAVG_PIXELS(12)
104 PUTAVG_PIXELS(14)
105
106 #define ff_put_pixels8x8_c ff_put_pixels8x8_8_c
107 #define ff_avg_pixels8x8_c ff_avg_pixels8x8_8_c
108 #define ff_put_pixels16x16_c ff_put_pixels16x16_8_c
109 #define ff_avg_pixels16x16_c ff_avg_pixels16x16_8_c
110
111 /* RV40 functions */
112 void ff_put_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
113 void ff_avg_rv40_qpel16_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
114 void ff_put_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
115 void ff_avg_rv40_qpel8_mc33_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
116
117 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
118 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
119 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
120 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
121
122 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
123               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
124
125 /* minimum alignment rules ;)
126 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
127 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
128 to the ffmpeg-devel mailing list, ...
129
130 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
131 stuff somewhere possible).
132 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
133 could be reached easily ...
134
135 !future video codecs might need functions with less strict alignment
136 */
137
138 /*
139 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
140 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
141 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
142 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
143 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
144 */
145
146 /* add and put pixel (decoding) */
147 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
148 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller than 4
149 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
150 typedef void (*tpel_mc_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int w, int h);
151 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
152 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
153
154 typedef void (*op_fill_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, uint8_t value, int line_size, int h);
155
156 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
157 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
158 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
159 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
160
161 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
162 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
163 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
164 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
165 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
166 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
167 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
168 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
169 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
170 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
171 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
172 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
173
174 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
175 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
176     b(block  , pixels  , line_size, h);\
177     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
178 }
179
180 /* motion estimation */
181 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller than 2
182 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
183 typedef int (*me_cmp_func)(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *blk1/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *blk2/*align 1*/, int line_size, int h)/* __attribute__ ((const))*/;
184
185 /**
186  * Scantable.
187  */
188 typedef struct ScanTable{
189     const uint8_t *scantable;
190     uint8_t permutated[64];
191     uint8_t raster_end[64];
192 } ScanTable;
193
194 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
195 void ff_init_scantable_permutation(uint8_t *idct_permutation,
196                                    int idct_permutation_type);
197
198 #define EMULATED_EDGE(depth) \
199 void ff_emulated_edge_mc_ ## depth (uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,\
200                          int block_w, int block_h,\
201                          int src_x, int src_y, int w, int h);
202
203 EMULATED_EDGE(8)
204 EMULATED_EDGE(9)
205 EMULATED_EDGE(10)
206 EMULATED_EDGE(12)
207 EMULATED_EDGE(14)
208
209 /**
210  * DSPContext.
211  */
212 typedef struct DSPContext {
213     /**
214      * Size of DCT coefficients.
215      */
216     int dct_bits;
217
218     /* pixel ops : interface with DCT */
219     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
220     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
221     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
222     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
223     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
224     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
225     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
226     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
227     /**
228      * Motion estimation with emulated edge values.
229      * @param buf pointer to destination buffer (unaligned)
230      * @param src pointer to pixel source (unaligned)
231      * @param linesize width (in pixels) for src/buf
232      * @param block_w number of pixels (per row) to copy to buf
233      * @param block_h nummber of pixel rows to copy to buf
234      * @param src_x offset of src to start of row - this may be negative
235      * @param src_y offset of src to top of image - this may be negative
236      * @param w width of src in pixels
237      * @param h height of src in pixels
238      */
239     void (*emulated_edge_mc)(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
240                              int block_w, int block_h,
241                              int src_x, int src_y, int w, int h);
242     /**
243      * translational global motion compensation.
244      */
245     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
246     /**
247      * global motion compensation.
248      */
249     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
250                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
251     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
252     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
253     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
254     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
255 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
256
257     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
258     me_cmp_func sse[6];
259     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
260     me_cmp_func dct_sad[6];
261     me_cmp_func quant_psnr[6];
262     me_cmp_func bit[6];
263     me_cmp_func rd[6];
264     me_cmp_func vsad[6];
265     me_cmp_func vsse[6];
266     me_cmp_func nsse[6];
267     me_cmp_func w53[6];
268     me_cmp_func w97[6];
269     me_cmp_func dct_max[6];
270     me_cmp_func dct264_sad[6];
271
272     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
273     me_cmp_func me_cmp[6];
274     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
275     me_cmp_func mb_cmp[6];
276     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
277     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
278
279     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
280                              int size);
281
282     /**
283      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
284      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
285      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
286      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
287      * @param block destination where the result is stored
288      * @param pixels source
289      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
290      * @param h height
291      */
292     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
293
294     /**
295      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
296      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
297      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
298      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
299      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
300      * @param pixels source
301      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
302      * @param h height
303      */
304     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
305
306     /**
307      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
308      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
309      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
310      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
311      * @param block destination where the result is stored
312      * @param pixels source
313      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
314      * @param h height
315      */
316     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
317
318     /**
319      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
320      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
321      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
322      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
323      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
324      * @param pixels source
325      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
326      * @param h height
327      */
328     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
329
330     void (*put_no_rnd_pixels_l2[2])(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *a/*align 1*/, const uint8_t *b/*align 1*/, int line_size, int h);
331
332     /**
333      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
334      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
335      * positions<br>
336      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
337      * @param block destination where the result is stored
338      * @param pixels source
339      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
340      * @param h height
341      */
342     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
343     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
344
345     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
346     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
347     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
348     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
349     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
350
351     /**
352      * h264 Chroma MC
353      */
354     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
355     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
356
357     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
358     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
359
360     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
361     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
362
363     me_cmp_func pix_abs[2][4];
364
365     /* huffyuv specific */
366     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
367     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, const uint8_t *src1/*align 16*/, const uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
368     /**
369      * subtract huffyuv's variant of median prediction
370      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
371      */
372     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
373     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
374     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
375     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
376     /* this might write to dst[w] */
377     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
378     void (*bswap16_buf)(uint16_t *dst, const uint16_t *src, int len);
379
380     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
381     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
382
383     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
384
385     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
386     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
387     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
388     /* assume len is a multiple of 16, and arrays are 32-byte aligned */
389     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
390     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
391     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
392     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
393     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, int len);
394     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
395     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
396     /**
397      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
398      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
399      * @param dst result vector, 16-byte aligned
400      * @param src input vector, 16-byte aligned
401      * @param mul scalar value
402      * @param len length of vector, multiple of 4
403      */
404     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
405                                int len);
406     /**
407      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
408      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
409      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
410      * @param len length of vectors, multiple of 4
411      */
412     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
413     /**
414      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
415      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
416      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
417      * @param len length of vectors, multiple of 4
418      */
419     void (*butterflies_float)(float *av_restrict v1, float *av_restrict v2, int len);
420
421     /**
422      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats and interleave
423      * results into a separate output vector of floats, with each sum
424      * positioned before the corresponding difference.
425      *
426      * @param dst  output vector
427      *             constraints: 16-byte aligned
428      * @param src0 first input vector
429      *             constraints: 32-byte aligned
430      * @param src1 second input vector
431      *             constraints: 32-byte aligned
432      * @param len  number of elements in the input
433      *             constraints: multiple of 8
434      */
435     void (*butterflies_float_interleave)(float *dst, const float *src0,
436                                          const float *src1, int len);
437
438     /* (I)DCT */
439     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
440     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
441
442     /* IDCT really*/
443     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
444
445     /**
446      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
447      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
448      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
449      */
450     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
451
452     /**
453      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
454      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
455      */
456     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
457
458     /**
459      * idct input permutation.
460      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
461      * IDCT)
462      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
463      * with the zigzag/alternate scan<br>
464      * an example to avoid confusion:
465      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
466      * - (x -> reference dct -> reference idct -> x)
467      * - (x -> reference dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
468      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
469      */
470     uint8_t idct_permutation[64];
471     int idct_permutation_type;
472 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
473 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
474 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
475 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
476 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
477 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
478
479     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
480     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
481 #define BASIS_SHIFT 16
482 #define RECON_SHIFT 6
483
484     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w, int h, int sides);
485 #define EDGE_WIDTH 16
486 #define EDGE_TOP    1
487 #define EDGE_BOTTOM 2
488
489     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
490
491     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
492
493     /* mlp/truehd functions */
494     void (*mlp_filter_channel)(int32_t *state, const int32_t *coeff,
495                                int firorder, int iirorder,
496                                unsigned int filter_shift, int32_t mask, int blocksize,
497                                int32_t *sample_buffer);
498
499     /**
500      * Calculate scalar product of two vectors.
501      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
502      */
503     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len);
504     /* ape functions */
505     /**
506      * Calculate scalar product of v1 and v2,
507      * and v1[i] += v3[i] * mul
508      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
509      */
510     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
511
512     /**
513      * Apply symmetric window in 16-bit fixed-point.
514      * @param output destination array
515      *               constraints: 16-byte aligned
516      * @param input  source array
517      *               constraints: 16-byte aligned
518      * @param window window array
519      *               constraints: 16-byte aligned, at least len/2 elements
520      * @param len    full window length
521      *               constraints: multiple of ? greater than zero
522      */
523     void (*apply_window_int16)(int16_t *output, const int16_t *input,
524                                const int16_t *window, unsigned int len);
525
526     /**
527      * Clip each element in an array of int32_t to a given minimum and maximum value.
528      * @param dst  destination array
529      *             constraints: 16-byte aligned
530      * @param src  source array
531      *             constraints: 16-byte aligned
532      * @param min  minimum value
533      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
534      * @param max  maximum value
535      *             constraints: must be in the range [-(1 << 24), 1 << 24]
536      * @param len  number of elements in the array
537      *             constraints: multiple of 32 greater than zero
538      */
539     void (*vector_clip_int32)(int32_t *dst, const int32_t *src, int32_t min,
540                               int32_t max, unsigned int len);
541
542     op_fill_func fill_block_tab[2];
543 } DSPContext;
544
545 void ff_dsputil_static_init(void);
546 void ff_dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
547 attribute_deprecated void dsputil_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
548
549 int ff_check_alignment(void);
550
551 /**
552  * Return the scalar product of two vectors.
553  *
554  * @param v1  first input vector
555  * @param v2  first input vector
556  * @param len number of elements
557  *
558  * @return sum of elementwise products
559  */
560 float ff_scalarproduct_float_c(const float *v1, const float *v2, int len);
561
562 /**
563  * permute block according to permuatation.
564  * @param last last non zero element in scantable order
565  */
566 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
567
568 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
569
570 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
571 #define         BYTE_VEC64(c)   ((c)*0x0001000100010001UL)
572
573 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
574 {
575     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
576 }
577
578 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
579 {
580     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
581 }
582
583 static inline uint64_t rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
584 {
585     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
586 }
587
588 static inline uint64_t no_rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
589 {
590     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
591 }
592
593 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
594     switch(type&0xFF){
595     default:
596     case FF_CMP_SAD:
597         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
598     case FF_CMP_DCT:
599         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
600     case FF_CMP_W53:
601         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
602     case FF_CMP_W97:
603         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
604     case FF_CMP_SATD:
605     case FF_CMP_DCT264:
606         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
607     case FF_CMP_RD:
608     case FF_CMP_PSNR:
609     case FF_CMP_SSE:
610     case FF_CMP_NSSE:
611         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
612     case FF_CMP_BIT:
613         return 1;
614     }
615 }
616
617 void ff_dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
618 void ff_dsputil_init_arm(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
619 void ff_dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
620 void ff_dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
621 void ff_dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
622 void ff_dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
623 void ff_dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
624 void ff_dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
625 void ff_dsputil_init_mips(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
626
627 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
628 void ff_mlp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
629 void ff_mlp_init_x86(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
630
631 #if (ARCH_ARM && HAVE_NEON) || ARCH_PPC || HAVE_MMI || HAVE_MMX
632 #   define STRIDE_ALIGN 16
633 #else
634 #   define STRIDE_ALIGN 8
635 #endif
636
637 // Some broken preprocessors need a second expansion
638 // to be forced to tokenize __VA_ARGS__
639 #define E(x) x
640
641 #define LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, s, o, ...)             \
642     uint8_t la_##v[sizeof(t s o) + (a)];                \
643     t (*v) o = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
644
645 #define LOCAL_ALIGNED_D(a, t, v, s, o, ...) DECLARE_ALIGNED(a, t, v) s o
646
647 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, __VA_ARGS__,,))
648
649 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
650 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_D(8, t, v, __VA_ARGS__,,))
651 #else
652 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, __VA_ARGS__)
653 #endif
654
655 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
656 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) E(LOCAL_ALIGNED_D(16, t, v, __VA_ARGS__,,))
657 #else
658 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, __VA_ARGS__)
659 #endif
660
661 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
662 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
663     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
664           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
665 }
666
667 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
668 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
669     int score=0;\
670     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
671     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
672     if(h==16){\
673         dst += 8*stride;\
674         src += 8*stride;\
675         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
676         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
677     }\
678     return score;\
679 }
680
681
682 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
683 {
684     int i;
685     for(i=0; i<h; i++)
686     {
687         AV_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
688         dst+=dstStride;
689         src+=srcStride;
690     }
691 }
692
693 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
694 {
695     int i;
696     for(i=0; i<h; i++)
697     {
698         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
699         dst+=dstStride;
700         src+=srcStride;
701     }
702 }
703
704 static inline void copy_block8(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_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
710         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
711         dst+=dstStride;
712         src+=srcStride;
713     }
714 }
715
716 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
717 {
718     int i;
719     for(i=0; i<h; i++)
720     {
721         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
722         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
723         dst[8]= src[8];
724         dst+=dstStride;
725         src+=srcStride;
726     }
727 }
728
729 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
730 {
731     int i;
732     for(i=0; i<h; i++)
733     {
734         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
735         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
736         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
737         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
738         dst+=dstStride;
739         src+=srcStride;
740     }
741 }
742
743 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
744 {
745     int i;
746     for(i=0; i<h; i++)
747     {
748         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
749         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
750         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
751         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
752         dst[16]= src[16];
753         dst+=dstStride;
754         src+=srcStride;
755     }
756 }
757
758 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */