Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[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 fdct_ifast (DCTELEM *data);
42 void 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 j_rev_dct (DCTELEM *data);
49 void j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
50 void j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
51 void 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_ ## depth ## _c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);\
67 void ff_h264_luma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qmul);\
68 void ff_h264_chroma_dc_dequant_idct_ ## depth ## _c(DCTELEM *block, int qmul);
69
70 H264_IDCT( 8)
71 H264_IDCT( 9)
72 H264_IDCT(10)
73
74 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *output, DCTELEM *input, int qp);
75 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
76
77 /* encoding scans */
78 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
79 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
80 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
81 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
82
83 /* pixel operations */
84 #define MAX_NEG_CROP 1024
85
86 /* temporary */
87 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
88 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
89
90 #define PUTAVG_PIXELS(depth)\
91 void ff_put_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
92 void ff_avg_pixels8x8_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
93 void ff_put_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);\
94 void ff_avg_pixels16x16_ ## depth ## _c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
95
96 PUTAVG_PIXELS( 8)
97 PUTAVG_PIXELS( 9)
98 PUTAVG_PIXELS(10)
99
100 #define ff_put_pixels8x8_c ff_put_pixels8x8_8_c
101 #define ff_avg_pixels8x8_c ff_avg_pixels8x8_8_c
102 #define ff_put_pixels16x16_c ff_put_pixels16x16_8_c
103 #define ff_avg_pixels16x16_c ff_avg_pixels16x16_8_c
104
105 /* VP3 DSP functions */
106 void ff_vp3_idct_c(DCTELEM *block/* align 16*/);
107 void ff_vp3_idct_put_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
108 void ff_vp3_idct_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
109 void ff_vp3_idct_dc_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
110
111 void ff_vp3_v_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
112 void ff_vp3_h_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
113
114 /* EA functions */
115 void ff_ea_idct_put_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
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 #if ARCH_PPC
193                 /** Used by dct_quantize_altivec to find last-non-zero */
194     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, inverse)[64];
195 #endif
196 } ScanTable;
197
198 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
199
200 #define EMULATED_EDGE(depth) \
201 void ff_emulated_edge_mc_ ## depth (uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,\
202                          int block_w, int block_h,\
203                          int src_x, int src_y, int w, int h);
204
205 EMULATED_EDGE(8)
206 EMULATED_EDGE(9)
207 EMULATED_EDGE(10)
208
209 void ff_add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
210 void ff_put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
211 void ff_put_signed_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *dest, int linesize);
212
213 /**
214  * DSPContext.
215  */
216 typedef struct DSPContext {
217     /**
218      * Size of DCT coefficients.
219      */
220     int dct_bits;
221
222     /* pixel ops : interface with DCT */
223     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
224     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
225     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
226     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
227     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
228     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
229     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
230     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
231     /**
232      * Motion estimation with emulated edge values.
233      * @param buf pointer to destination buffer (unaligned)
234      * @param src pointer to pixel source (unaligned)
235      * @param linesize width (in pixels) for src/buf
236      * @param block_w number of pixels (per row) to copy to buf
237      * @param block_h nummber of pixel rows to copy to buf
238      * @param src_x offset of src to start of row - this may be negative
239      * @param src_y offset of src to top of image - this may be negative
240      * @param w width of src in pixels
241      * @param h height of src in pixels
242      */
243     void (*emulated_edge_mc)(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
244                              int block_w, int block_h,
245                              int src_x, int src_y, int w, int h);
246     /**
247      * translational global motion compensation.
248      */
249     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
250     /**
251      * global motion compensation.
252      */
253     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
254                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
255     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
256     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
257     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
258     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
259 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
260
261     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
262     me_cmp_func sse[6];
263     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
264     me_cmp_func dct_sad[6];
265     me_cmp_func quant_psnr[6];
266     me_cmp_func bit[6];
267     me_cmp_func rd[6];
268     me_cmp_func vsad[6];
269     me_cmp_func vsse[6];
270     me_cmp_func nsse[6];
271     me_cmp_func w53[6];
272     me_cmp_func w97[6];
273     me_cmp_func dct_max[6];
274     me_cmp_func dct264_sad[6];
275
276     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
277     me_cmp_func me_cmp[6];
278     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
279     me_cmp_func mb_cmp[6];
280     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
281     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
282
283     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
284                              int size);
285
286     /**
287      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
288      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
289      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
290      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
291      * @param block destination where the result is stored
292      * @param pixels source
293      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
294      * @param h height
295      */
296     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
297
298     /**
299      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
300      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
301      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
302      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
303      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
304      * @param pixels source
305      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
306      * @param h height
307      */
308     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
309
310     /**
311      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
312      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
313      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
314      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
315      * @param block destination where the result is stored
316      * @param pixels source
317      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
318      * @param h height
319      */
320     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
321
322     /**
323      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
324      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
325      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
326      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
327      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
328      * @param pixels source
329      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
330      * @param h height
331      */
332     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
333
334     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);
335
336     /**
337      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
338      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
339      * positions<br>
340      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
341      * @param block destination where the result is stored
342      * @param pixels source
343      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
344      * @param h height
345      */
346     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
347     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
348
349     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
350     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
351     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
352     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
353     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
354
355     /**
356      * h264 Chroma MC
357      */
358     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
359     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
360
361     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
362     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
363
364     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
365     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
366
367     me_cmp_func pix_abs[2][4];
368
369     /* huffyuv specific */
370     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
371     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
372     /**
373      * subtract huffyuv's variant of median prediction
374      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
375      */
376     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
377     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
378     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
379     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
380     /* this might write to dst[w] */
381     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
382     void (*bswap16_buf)(uint16_t *dst, const uint16_t *src, int len);
383
384     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
385     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
386
387     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
388
389     void (*x8_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
390     void (*x8_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
391
392     void (*vp3_idct_dc_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
393     void (*vp3_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
394     void (*vp3_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
395
396     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
397     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
398     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
399     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
400     void (*vector_fmul)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
401     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
402     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
403     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
404     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
405     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, int len);
406     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
407     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
408     /**
409      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
410      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
411      * @param dst result vector, 16-byte aligned
412      * @param src input vector, 16-byte aligned
413      * @param mul scalar value
414      * @param len length of vector, multiple of 4
415      */
416     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
417                                int len);
418     /**
419      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
420      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
421      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
422      * @param len length of vectors, multiple of 4
423      */
424     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
425     /**
426      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
427      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
428      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
429      * @param len length of vectors, multiple of 4
430      */
431     void (*butterflies_float)(float *restrict v1, float *restrict v2, int len);
432
433     /* (I)DCT */
434     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
435     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
436
437     /* IDCT really*/
438     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
439
440     /**
441      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
442      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
443      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
444      */
445     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
446
447     /**
448      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
449      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
450      */
451     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
452
453     /**
454      * idct input permutation.
455      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
456      * IDCT)
457      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
458      * with the zigzag/alternate scan<br>
459      * an example to avoid confusion:
460      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
461      * - (x -> referece dct -> reference idct -> x)
462      * - (x -> referece dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
463      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
464      */
465     uint8_t idct_permutation[64];
466     int idct_permutation_type;
467 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
468 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
469 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
470 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
471 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
472 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
473
474     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
475     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
476 #define BASIS_SHIFT 16
477 #define RECON_SHIFT 6
478
479     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w, int h, int sides);
480 #define EDGE_WIDTH 16
481 #define EDGE_TOP    1
482 #define EDGE_BOTTOM 2
483
484     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
485
486     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
487
488     /* mlp/truehd functions */
489     void (*mlp_filter_channel)(int32_t *state, const int32_t *coeff,
490                                int firorder, int iirorder,
491                                unsigned int filter_shift, int32_t mask, int blocksize,
492                                int32_t *sample_buffer);
493
494     /* intrax8 functions */
495     void (*x8_spatial_compensation[12])(uint8_t *src , uint8_t *dst, int linesize);
496     void (*x8_setup_spatial_compensation)(uint8_t *src, uint8_t *dst, int linesize,
497            int * range, int * sum,  int edges);
498
499     /**
500      * Calculate scalar product of two vectors.
501      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
502      * @param shift number of bits to discard from product
503      */
504     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len, int shift);
505     /* ape functions */
506     /**
507      * Calculate scalar product of v1 and v2,
508      * and v1[i] += v3[i] * mul
509      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
510      */
511     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
512
513     /**
514      * Apply symmetric window in 16-bit fixed-point.
515      * @param output destination array
516      *               constraints: 16-byte aligned
517      * @param input  source array
518      *               constraints: 16-byte aligned
519      * @param window window array
520      *               constraints: 16-byte aligned, at least len/2 elements
521      * @param len    full window length
522      *               constraints: multiple of ? greater than zero
523      */
524     void (*apply_window_int16)(int16_t *output, const int16_t *input,
525                                const int16_t *window, unsigned int len);
526
527     /**
528      * Clip each element in an array of int32_t to a given minimum and maximum value.
529      * @param dst  destination array
530      *             constraints: 16-byte aligned
531      * @param src  source array
532      *             constraints: 16-byte aligned
533      * @param min  minimum value
534      *             constraints: must in the the range [-(1<<24), 1<<24]
535      * @param max  maximum value
536      *             constraints: must in the the range [-(1<<24), 1<<24]
537      * @param len  number of elements in the array
538      *             constraints: multiple of 32 greater than zero
539      */
540     void (*vector_clip_int32)(int32_t *dst, const int32_t *src, int32_t min,
541                               int32_t max, unsigned int len);
542
543     /* rv30 functions */
544     qpel_mc_func put_rv30_tpel_pixels_tab[4][16];
545     qpel_mc_func avg_rv30_tpel_pixels_tab[4][16];
546
547     /* rv40 functions */
548     qpel_mc_func put_rv40_qpel_pixels_tab[4][16];
549     qpel_mc_func avg_rv40_qpel_pixels_tab[4][16];
550     h264_chroma_mc_func put_rv40_chroma_pixels_tab[3];
551     h264_chroma_mc_func avg_rv40_chroma_pixels_tab[3];
552
553     op_fill_func fill_block_tab[2];
554 } DSPContext;
555
556 void dsputil_static_init(void);
557 void dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
558
559 int ff_check_alignment(void);
560
561 /**
562  * permute block according to permuatation.
563  * @param last last non zero element in scantable order
564  */
565 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
566
567 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
568
569 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
570 #define         BYTE_VEC64(c)   ((c)*0x0001000100010001UL)
571
572 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
573 {
574     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
575 }
576
577 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
578 {
579     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
580 }
581
582 static inline uint64_t rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
583 {
584     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
585 }
586
587 static inline uint64_t no_rnd_avg64(uint64_t a, uint64_t b)
588 {
589     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC64(0x01)) >> 1);
590 }
591
592 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
593     switch(type&0xFF){
594     default:
595     case FF_CMP_SAD:
596         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
597     case FF_CMP_DCT:
598         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
599     case FF_CMP_W53:
600         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
601     case FF_CMP_W97:
602         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
603     case FF_CMP_SATD:
604     case FF_CMP_DCT264:
605         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
606     case FF_CMP_RD:
607     case FF_CMP_PSNR:
608     case FF_CMP_SSE:
609     case FF_CMP_NSSE:
610         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
611     case FF_CMP_BIT:
612         return 1;
613     }
614 }
615
616 void dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
617 void dsputil_init_arm(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
618 void dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
619 void dsputil_init_mlib(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
620 void dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
621 void dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
622 void dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
623 void dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
624 void dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
625
626 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
627 void ff_rv30dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
628 void ff_rv40dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
629 void ff_intrax8dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
630 void ff_mlp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
631 void ff_mlp_init_x86(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
632
633
634 #if ARCH_ARM
635
636
637 #if HAVE_NEON
638 #   define STRIDE_ALIGN 16
639 #endif
640
641 #elif ARCH_PPC
642
643 #define STRIDE_ALIGN 16
644
645 #elif HAVE_MMI
646
647 #define STRIDE_ALIGN 16
648
649 #endif
650
651 #ifndef STRIDE_ALIGN
652 #   define STRIDE_ALIGN 8
653 #endif
654
655 #define LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, s, o, ...)             \
656     uint8_t la_##v[sizeof(t s o) + (a)];                \
657     t (*v) o = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
658
659 #define LOCAL_ALIGNED_D(a, t, v, s, o, ...) DECLARE_ALIGNED(a, t, v) s o
660
661 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_A(a, t, v, __VA_ARGS__,,)
662
663 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
664 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(8, t, v, __VA_ARGS__,,)
665 #else
666 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, __VA_ARGS__)
667 #endif
668
669 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
670 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED_D(16, t, v, __VA_ARGS__,,)
671 #else
672 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, __VA_ARGS__)
673 #endif
674
675 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
676 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
677     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
678           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
679 }
680
681 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
682 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
683     int score=0;\
684     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
685     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
686     if(h==16){\
687         dst += 8*stride;\
688         src += 8*stride;\
689         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
690         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
691     }\
692     return score;\
693 }
694
695
696 static inline void copy_block2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
697 {
698     int i;
699     for(i=0; i<h; i++)
700     {
701         AV_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
702         dst+=dstStride;
703         src+=srcStride;
704     }
705 }
706
707 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
708 {
709     int i;
710     for(i=0; i<h; i++)
711     {
712         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
713         dst+=dstStride;
714         src+=srcStride;
715     }
716 }
717
718 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
719 {
720     int i;
721     for(i=0; i<h; i++)
722     {
723         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
724         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
725         dst+=dstStride;
726         src+=srcStride;
727     }
728 }
729
730 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
731 {
732     int i;
733     for(i=0; i<h; i++)
734     {
735         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
736         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
737         dst[8]= src[8];
738         dst+=dstStride;
739         src+=srcStride;
740     }
741 }
742
743 static inline void copy_block16(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+=dstStride;
753         src+=srcStride;
754     }
755 }
756
757 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
758 {
759     int i;
760     for(i=0; i<h; i++)
761     {
762         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
763         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
764         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
765         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
766         dst[16]= src[16];
767         dst+=dstStride;
768         src+=srcStride;
769     }
770 }
771
772 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */