Move mm_support() from libavcodec to libavutil, make it a public
[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 (DCTELEM *data);
44 void ff_fdct248_islow (DCTELEM *data);
45
46 void j_rev_dct (DCTELEM *data);
47 void j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
48 void j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
49 void j_rev_dct1 (DCTELEM *data);
50 void ff_wmv2_idct_c(DCTELEM *data);
51
52 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
53 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
54 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
55
56 void ff_h264_idct8_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
57 void ff_h264_idct_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
58 void ff_h264_idct8_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
59 void ff_h264_idct_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
60 void ff_h264_lowres_idct_add_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
61 void ff_h264_lowres_idct_put_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
62 void ff_h264_idct_add16_c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);
63 void ff_h264_idct_add16intra_c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);
64 void ff_h264_idct8_add4_c(uint8_t *dst, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);
65 void ff_h264_idct_add8_c(uint8_t **dest, const int *blockoffset, DCTELEM *block, int stride, const uint8_t nnzc[6*8]);
66
67 void ff_vector_fmul_window_c(float *dst, const float *src0, const float *src1,
68                              const float *win, float add_bias, int len);
69 void ff_float_to_int16_c(int16_t *dst, const float *src, long len);
70 void ff_float_to_int16_interleave_c(int16_t *dst, const float **src, long len, int channels);
71
72 /* encoding scans */
73 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
74 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
75 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
76 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
77
78 /* pixel operations */
79 #define MAX_NEG_CROP 1024
80
81 /* temporary */
82 extern uint32_t ff_squareTbl[512];
83 extern uint8_t ff_cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
84
85 void ff_put_pixels8x8_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
86 void ff_avg_pixels8x8_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
87 void ff_put_pixels16x16_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
88 void ff_avg_pixels16x16_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride);
89
90 /* VP3 DSP functions */
91 void ff_vp3_idct_c(DCTELEM *block/* align 16*/);
92 void ff_vp3_idct_put_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
93 void ff_vp3_idct_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
94 void ff_vp3_idct_dc_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
95
96 void ff_vp3_v_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
97 void ff_vp3_h_loop_filter_c(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
98
99 /* Bink functions */
100 void ff_bink_idct_c    (DCTELEM *block);
101 void ff_bink_idct_add_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
102 void ff_bink_idct_put_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
103
104 /* EA functions */
105 void ff_ea_idct_put_c(uint8_t *dest, int linesize, DCTELEM *block);
106
107 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
108 #if LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR < 53
109 /**
110  * @deprecated Use av_image_copy_plane() instead.
111  */
112 attribute_deprecated
113 void ff_img_copy_plane(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
114 #endif
115
116 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
117 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
118 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
119
120 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
121               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
122
123 /* minimum alignment rules ;)
124 If you notice errors in the align stuff, need more alignment for some ASM code
125 for some CPU or need to use a function with less aligned data then send a mail
126 to the ffmpeg-devel mailing list, ...
127
128 !warning These alignments might not match reality, (missing attribute((align))
129 stuff somewhere possible).
130 I (Michael) did not check them, these are just the alignments which I think
131 could be reached easily ...
132
133 !future video codecs might need functions with less strict alignment
134 */
135
136 /*
137 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
138 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
139 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
140 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
141 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
142 */
143
144 /* add and put pixel (decoding) */
145 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
146 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller then 4
147 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
148 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);
149 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
150 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
151
152 typedef void (*op_fill_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, uint8_t value, int line_size, int h);
153
154 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
155 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
156 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
157 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
158
159 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
160 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
161 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
162 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
163 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
164 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
165 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
166 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
167 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
168 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
169 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
170 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
171
172 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
173 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
174     b(block  , pixels  , line_size, h);\
175     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
176 }
177
178 /* motion estimation */
179 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller then 2
180 // although currently h<4 is not used as functions with width <8 are neither used nor implemented
181 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))*/;
182
183 /**
184  * Scantable.
185  */
186 typedef struct ScanTable{
187     const uint8_t *scantable;
188     uint8_t permutated[64];
189     uint8_t raster_end[64];
190 #if ARCH_PPC
191                 /** Used by dct_quantize_altivec to find last-non-zero */
192     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, inverse)[64];
193 #endif
194 } ScanTable;
195
196 void ff_init_scantable(uint8_t *, ScanTable *st, const uint8_t *src_scantable);
197
198 void ff_emulated_edge_mc(uint8_t *buf, const uint8_t *src, int linesize,
199                          int block_w, int block_h,
200                          int src_x, int src_y, int w, int h);
201
202 /**
203  * DSPContext.
204  */
205 typedef struct DSPContext {
206     /* pixel ops : interface with DCT */
207     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
208     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
209     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
210     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
211     void (*put_pixels_nonclamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
212     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
213     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
214     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
215     int (*sum_abs_dctelem)(DCTELEM *block/*align 16*/);
216     /**
217      * translational global motion compensation.
218      */
219     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
220     /**
221      * global motion compensation.
222      */
223     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
224                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
225     void (*clear_block)(DCTELEM *block/*align 16*/);
226     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
227     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
228     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
229 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
230
231     me_cmp_func sad[6]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
232     me_cmp_func sse[6];
233     me_cmp_func hadamard8_diff[6];
234     me_cmp_func dct_sad[6];
235     me_cmp_func quant_psnr[6];
236     me_cmp_func bit[6];
237     me_cmp_func rd[6];
238     me_cmp_func vsad[6];
239     me_cmp_func vsse[6];
240     me_cmp_func nsse[6];
241     me_cmp_func w53[6];
242     me_cmp_func w97[6];
243     me_cmp_func dct_max[6];
244     me_cmp_func dct264_sad[6];
245
246     me_cmp_func me_pre_cmp[6];
247     me_cmp_func me_cmp[6];
248     me_cmp_func me_sub_cmp[6];
249     me_cmp_func mb_cmp[6];
250     me_cmp_func ildct_cmp[6]; //only width 16 used
251     me_cmp_func frame_skip_cmp[6]; //only width 8 used
252
253     int (*ssd_int8_vs_int16)(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
254                              int size);
255
256     /**
257      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
258      * this is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
259      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
260      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
261      * @param block destination where the result is stored
262      * @param pixels source
263      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
264      * @param h height
265      */
266     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
267
268     /**
269      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
270      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
271      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
272      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
273      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
274      * @param pixels source
275      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
276      * @param h height
277      */
278     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
279
280     /**
281      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
282      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
283      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
284      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
285      * @param block destination where the result is stored
286      * @param pixels source
287      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
288      * @param h height
289      */
290     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
291
292     /**
293      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
294      * this is an array[2][4] of motion compensation functions for 2
295      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
296      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
297      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
298      * @param pixels source
299      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
300      * @param h height
301      */
302     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
303
304     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);
305
306     /**
307      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
308      * this is an array[12] of motion compensation functions for the 9 thirdpe
309      * positions<br>
310      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
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     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
317     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
318
319     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
320     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
321     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
322     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
323     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
324
325     /**
326      * h264 Chroma MC
327      */
328     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
329     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
330     /* This is really one func used in VC-1 decoding */
331     h264_chroma_mc_func put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[3];
332     h264_chroma_mc_func avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[3];
333
334     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
335     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
336
337     qpel_mc_func put_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
338     qpel_mc_func avg_2tap_qpel_pixels_tab[4][16];
339
340     me_cmp_func pix_abs[2][4];
341
342     /* huffyuv specific */
343     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
344     void (*add_bytes_l2)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 16*/, int w);
345     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
346     /**
347      * subtract huffyuv's variant of median prediction
348      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
349      */
350     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
351     void (*add_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *top, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top);
352     int  (*add_hfyu_left_prediction)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int left);
353     void (*add_hfyu_left_prediction_bgr32)(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int *red, int *green, int *blue, int *alpha);
354     /* this might write to dst[w] */
355     void (*add_png_paeth_prediction)(uint8_t *dst, uint8_t *src, uint8_t *top, int w, int bpp);
356     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, const uint32_t *src, int w);
357
358     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
359     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
360
361     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
362
363     void (*x8_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
364     void (*x8_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
365
366     void (*vp3_idct_dc_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, const DCTELEM *block/*align 16*/);
367     void (*vp3_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
368     void (*vp3_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int *bounding_values);
369
370     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
371     void (*vorbis_inverse_coupling)(float *mag, float *ang, int blocksize);
372     void (*ac3_downmix)(float (*samples)[256], float (*matrix)[2], int out_ch, int in_ch, int len);
373     /* no alignment needed */
374     void (*lpc_compute_autocorr)(const int32_t *data, int len, int lag, double *autoc);
375     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
376     void (*vector_fmul)(float *dst, const float *src, int len);
377     void (*vector_fmul_reverse)(float *dst, const float *src0, const float *src1, int len);
378     /* assume len is a multiple of 8, and src arrays are 16-byte aligned */
379     void (*vector_fmul_add)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *src2, int len);
380     /* assume len is a multiple of 4, and arrays are 16-byte aligned */
381     void (*vector_fmul_window)(float *dst, const float *src0, const float *src1, const float *win, float add_bias, int len);
382     /* assume len is a multiple of 8, and arrays are 16-byte aligned */
383     void (*int32_to_float_fmul_scalar)(float *dst, const int *src, float mul, int len);
384     void (*vector_clipf)(float *dst /* align 16 */, const float *src /* align 16 */, float min, float max, int len /* align 16 */);
385     /**
386      * Multiply a vector of floats by a scalar float.  Source and
387      * destination vectors must overlap exactly or not at all.
388      * @param dst result vector, 16-byte aligned
389      * @param src input vector, 16-byte aligned
390      * @param mul scalar value
391      * @param len length of vector, multiple of 4
392      */
393     void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,
394                                int len);
395     /**
396      * Multiply a vector of floats by concatenated short vectors of
397      * floats and by a scalar float.  Source and destination vectors
398      * must overlap exactly or not at all.
399      * [0]: short vectors of length 2, 8-byte aligned
400      * [1]: short vectors of length 4, 16-byte aligned
401      * @param dst output vector, 16-byte aligned
402      * @param src input vector, 16-byte aligned
403      * @param sv  array of pointers to short vectors
404      * @param mul scalar value
405      * @param len number of elements in src and dst, multiple of 4
406      */
407     void (*vector_fmul_sv_scalar[2])(float *dst, const float *src,
408                                      const float **sv, float mul, int len);
409     /**
410      * Multiply short vectors of floats by a scalar float, store
411      * concatenated result.
412      * [0]: short vectors of length 2, 8-byte aligned
413      * [1]: short vectors of length 4, 16-byte aligned
414      * @param dst output vector, 16-byte aligned
415      * @param sv  array of pointers to short vectors
416      * @param mul scalar value
417      * @param len number of output elements, multiple of 4
418      */
419     void (*sv_fmul_scalar[2])(float *dst, const float **sv,
420                               float mul, int len);
421     /**
422      * Calculate the scalar product of two vectors of floats.
423      * @param v1  first vector, 16-byte aligned
424      * @param v2  second vector, 16-byte aligned
425      * @param len length of vectors, multiple of 4
426      */
427     float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);
428     /**
429      * Calculate the sum and difference of two vectors of floats.
430      * @param v1  first input vector, sum output, 16-byte aligned
431      * @param v2  second input vector, difference output, 16-byte aligned
432      * @param len length of vectors, multiple of 4
433      */
434     void (*butterflies_float)(float *restrict v1, float *restrict v2, int len);
435
436     /* C version: convert floats from the range [384.0,386.0] to ints in [-32768,32767]
437      * simd versions: convert floats from [-32768.0,32767.0] without rescaling and arrays are 16byte aligned */
438     void (*float_to_int16)(int16_t *dst, const float *src, long len);
439     void (*float_to_int16_interleave)(int16_t *dst, const float **src, long len, int channels);
440
441     /* (I)DCT */
442     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
443     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
444
445     /* IDCT really*/
446     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
447
448     /**
449      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
450      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
451      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
452      */
453     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
454
455     /**
456      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
457      * @param line_size size in bytes of a horizontal line of dest
458      */
459     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
460
461     /**
462      * idct input permutation.
463      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
464      * IDCT)
465      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
466      * with the zigzag/alternate scan<br>
467      * an example to avoid confusion:
468      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
469      * - (x -> referece dct -> reference idct -> x)
470      * - (x -> referece dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
471      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
472      */
473     uint8_t idct_permutation[64];
474     int idct_permutation_type;
475 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
476 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
477 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
478 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
479 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
480 #define FF_SSE2_IDCT_PERM 6
481
482     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
483     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
484 #define BASIS_SHIFT 16
485 #define RECON_SHIFT 6
486
487     void (*draw_edges)(uint8_t *buf, int wrap, int width, int height, int w);
488 #define EDGE_WIDTH 16
489
490     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
491
492     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
493
494     /* mlp/truehd functions */
495     void (*mlp_filter_channel)(int32_t *state, const int32_t *coeff,
496                                int firorder, int iirorder,
497                                unsigned int filter_shift, int32_t mask, int blocksize,
498                                int32_t *sample_buffer);
499
500     /* vc1 functions */
501     void (*vc1_inv_trans_8x8)(DCTELEM *b);
502     void (*vc1_inv_trans_8x4)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
503     void (*vc1_inv_trans_4x8)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
504     void (*vc1_inv_trans_4x4)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
505     void (*vc1_inv_trans_8x8_dc)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
506     void (*vc1_inv_trans_8x4_dc)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
507     void (*vc1_inv_trans_4x8_dc)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
508     void (*vc1_inv_trans_4x4_dc)(uint8_t *dest, int line_size, DCTELEM *block);
509     void (*vc1_v_overlap)(uint8_t* src, int stride);
510     void (*vc1_h_overlap)(uint8_t* src, int stride);
511     void (*vc1_v_loop_filter4)(uint8_t *src, int stride, int pq);
512     void (*vc1_h_loop_filter4)(uint8_t *src, int stride, int pq);
513     void (*vc1_v_loop_filter8)(uint8_t *src, int stride, int pq);
514     void (*vc1_h_loop_filter8)(uint8_t *src, int stride, int pq);
515     void (*vc1_v_loop_filter16)(uint8_t *src, int stride, int pq);
516     void (*vc1_h_loop_filter16)(uint8_t *src, int stride, int pq);
517     /* put 8x8 block with bicubic interpolation and quarterpel precision
518      * last argument is actually round value instead of height
519      */
520     op_pixels_func put_vc1_mspel_pixels_tab[16];
521     op_pixels_func avg_vc1_mspel_pixels_tab[16];
522
523     /* intrax8 functions */
524     void (*x8_spatial_compensation[12])(uint8_t *src , uint8_t *dst, int linesize);
525     void (*x8_setup_spatial_compensation)(uint8_t *src, uint8_t *dst, int linesize,
526            int * range, int * sum,  int edges);
527
528     /**
529      * Calculate scalar product of two vectors.
530      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
531      * @param shift number of bits to discard from product
532      */
533     int32_t (*scalarproduct_int16)(const int16_t *v1, const int16_t *v2/*align 16*/, int len, int shift);
534     /* ape functions */
535     /**
536      * Calculate scalar product of v1 and v2,
537      * and v1[i] += v3[i] * mul
538      * @param len length of vectors, should be multiple of 16
539      */
540     int32_t (*scalarproduct_and_madd_int16)(int16_t *v1/*align 16*/, const int16_t *v2, const int16_t *v3, int len, int mul);
541
542     /* rv30 functions */
543     qpel_mc_func put_rv30_tpel_pixels_tab[4][16];
544     qpel_mc_func avg_rv30_tpel_pixels_tab[4][16];
545
546     /* rv40 functions */
547     qpel_mc_func put_rv40_qpel_pixels_tab[4][16];
548     qpel_mc_func avg_rv40_qpel_pixels_tab[4][16];
549     h264_chroma_mc_func put_rv40_chroma_pixels_tab[3];
550     h264_chroma_mc_func avg_rv40_chroma_pixels_tab[3];
551
552     /* bink functions */
553     op_fill_func fill_block_tab[2];
554     void (*scale_block)(const uint8_t src[64]/*align 8*/, uint8_t *dst/*align 8*/, int linesize);
555 } DSPContext;
556
557 void dsputil_static_init(void);
558 void dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
559
560 int ff_check_alignment(void);
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
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 int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
583     switch(type&0xFF){
584     default:
585     case FF_CMP_SAD:
586         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
587     case FF_CMP_DCT:
588         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
589     case FF_CMP_W53:
590         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
591     case FF_CMP_W97:
592         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
593     case FF_CMP_SATD:
594     case FF_CMP_DCT264:
595         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
596     case FF_CMP_RD:
597     case FF_CMP_PSNR:
598     case FF_CMP_SSE:
599     case FF_CMP_NSSE:
600         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
601     case FF_CMP_BIT:
602         return 1;
603     }
604 }
605
606 /**
607  * Empty mmx state.
608  * this must be called between any dsp function and float/double code.
609  * for example sin(); dsp->idct_put(); emms_c(); cos()
610  */
611 #define emms_c()
612
613 void dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
614 void dsputil_init_arm(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
615 void dsputil_init_bfin(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
616 void dsputil_init_mlib(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
617 void dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
618 void dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
619 void dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
620 void dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
621 void dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
622
623 void ff_dsputil_init_dwt(DSPContext *c);
624 void ff_rv30dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
625 void ff_rv40dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
626 void ff_vc1dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
627 void ff_intrax8dsp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
628 void ff_mlp_init(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
629 void ff_mlp_init_x86(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
630
631 #if HAVE_MMX
632
633 #undef emms_c
634
635 static inline void emms(void)
636 {
637     __asm__ volatile ("emms;":::"memory");
638 }
639
640 #define emms_c() emms()
641
642 #elif ARCH_ARM
643
644 #if HAVE_NEON
645 #   define STRIDE_ALIGN 16
646 #endif
647
648 #elif ARCH_PPC
649
650 #define STRIDE_ALIGN 16
651
652 #elif HAVE_MMI
653
654 #define STRIDE_ALIGN 16
655
656 #endif
657
658 #ifndef STRIDE_ALIGN
659 #   define STRIDE_ALIGN 8
660 #endif
661
662 #define LOCAL_ALIGNED(a, t, v, s, ...)                          \
663     uint8_t la_##v[sizeof(t s __VA_ARGS__) + (a)];              \
664     t (*v) __VA_ARGS__ = (void *)FFALIGN((uintptr_t)la_##v, a)
665
666 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_8
667 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, s, ...) DECLARE_ALIGNED(8, t, v) s __VA_ARGS__
668 #else
669 #   define LOCAL_ALIGNED_8(t, v, s, ...) LOCAL_ALIGNED(8, t, v, s, __VA_ARGS__)
670 #endif
671
672 #if HAVE_LOCAL_ALIGNED_16
673 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, s, ...) DECLARE_ALIGNED(16, t, v) s __VA_ARGS__
674 #else
675 #   define LOCAL_ALIGNED_16(t, v, s, ...) LOCAL_ALIGNED(16, t, v, s, __VA_ARGS__)
676 #endif
677
678 /* PSNR */
679 void get_psnr(uint8_t *orig_image[3], uint8_t *coded_image[3],
680               int orig_linesize[3], int coded_linesize,
681               AVCodecContext *avctx);
682
683 #define WRAPPER8_16(name8, name16)\
684 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
685     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
686           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
687 }
688
689 #define WRAPPER8_16_SQ(name8, name16)\
690 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
691     int score=0;\
692     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
693     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
694     if(h==16){\
695         dst += 8*stride;\
696         src += 8*stride;\
697         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
698         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
699     }\
700     return score;\
701 }
702
703
704 static inline void copy_block2(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_WN16(dst   , AV_RN16(src   ));
710         dst+=dstStride;
711         src+=srcStride;
712     }
713 }
714
715 static inline void copy_block4(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
716 {
717     int i;
718     for(i=0; i<h; i++)
719     {
720         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
721         dst+=dstStride;
722         src+=srcStride;
723     }
724 }
725
726 static inline void copy_block8(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
727 {
728     int i;
729     for(i=0; i<h; i++)
730     {
731         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
732         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
733         dst+=dstStride;
734         src+=srcStride;
735     }
736 }
737
738 static inline void copy_block9(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
739 {
740     int i;
741     for(i=0; i<h; i++)
742     {
743         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
744         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
745         dst[8]= src[8];
746         dst+=dstStride;
747         src+=srcStride;
748     }
749 }
750
751 static inline void copy_block16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
752 {
753     int i;
754     for(i=0; i<h; i++)
755     {
756         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
757         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
758         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
759         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
760         dst+=dstStride;
761         src+=srcStride;
762     }
763 }
764
765 static inline void copy_block17(uint8_t *dst, const uint8_t *src, int dstStride, int srcStride, int h)
766 {
767     int i;
768     for(i=0; i<h; i++)
769     {
770         AV_WN32(dst   , AV_RN32(src   ));
771         AV_WN32(dst+4 , AV_RN32(src+4 ));
772         AV_WN32(dst+8 , AV_RN32(src+8 ));
773         AV_WN32(dst+12, AV_RN32(src+12));
774         dst[16]= src[16];
775         dst+=dstStride;
776         src+=srcStride;
777     }
778 }
779
780 #endif /* AVCODEC_DSPUTIL_H */