Split motion vector prediction off h264.c/h.
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_direct.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... direct mb/block decoding
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file libavcodec/h264_direct.c
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 direct mb/block decoding.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "internal.h"
29 #include "dsputil.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "h264.h"
33 #include "h264_mvpred.h"
34 #include "rectangle.h"
35
36 #if ARCH_X86
37 #include "x86/h264_i386.h"
38 #endif
39
40 //#undef NDEBUG
41 #include <assert.h>
42
43
44 static int get_scale_factor(H264Context * const h, int poc, int poc1, int i){
45     int poc0 = h->ref_list[0][i].poc;
46     int td = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
47     if(td == 0 || h->ref_list[0][i].long_ref){
48         return 256;
49     }else{
50         int tb = av_clip(poc - poc0, -128, 127);
51         int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
52         return av_clip((tb*tx + 32) >> 6, -1024, 1023);
53     }
54 }
55
56 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(H264Context * const h){
57     MpegEncContext * const s = &h->s;
58     const int poc = h->s.current_picture_ptr->field_poc[ s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD ];
59     const int poc1 = h->ref_list[1][0].poc;
60     int i, field;
61     for(field=0; field<2; field++){
62         const int poc  = h->s.current_picture_ptr->field_poc[field];
63         const int poc1 = h->ref_list[1][0].field_poc[field];
64         for(i=0; i < 2*h->ref_count[0]; i++)
65             h->dist_scale_factor_field[field][i^field] = get_scale_factor(h, poc, poc1, i+16);
66     }
67
68     for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
69         h->dist_scale_factor[i] = get_scale_factor(h, poc, poc1, i);
70     }
71 }
72
73 static void fill_colmap(H264Context *h, int map[2][16+32], int list, int field, int colfield, int mbafi){
74     MpegEncContext * const s = &h->s;
75     Picture * const ref1 = &h->ref_list[1][0];
76     int j, old_ref, rfield;
77     int start= mbafi ? 16                      : 0;
78     int end  = mbafi ? 16+2*h->ref_count[list] : h->ref_count[list];
79     int interl= mbafi || s->picture_structure != PICT_FRAME;
80
81     /* bogus; fills in for missing frames */
82     memset(map[list], 0, sizeof(map[list]));
83
84     for(rfield=0; rfield<2; rfield++){
85         for(old_ref=0; old_ref<ref1->ref_count[colfield][list]; old_ref++){
86             int poc = ref1->ref_poc[colfield][list][old_ref];
87
88             if     (!interl)
89                 poc |= 3;
90             else if( interl && (poc&3) == 3) //FIXME store all MBAFF references so this isnt needed
91                 poc= (poc&~3) + rfield + 1;
92
93             for(j=start; j<end; j++){
94                 if(4*h->ref_list[list][j].frame_num + (h->ref_list[list][j].reference&3) == poc){
95                     int cur_ref= mbafi ? (j-16)^field : j;
96                     map[list][2*old_ref + (rfield^field) + 16] = cur_ref;
97                     if(rfield == field)
98                         map[list][old_ref] = cur_ref;
99                     break;
100                 }
101             }
102         }
103     }
104 }
105
106 void ff_h264_direct_ref_list_init(H264Context * const h){
107     MpegEncContext * const s = &h->s;
108     Picture * const ref1 = &h->ref_list[1][0];
109     Picture * const cur = s->current_picture_ptr;
110     int list, j, field;
111     int sidx= (s->picture_structure&1)^1;
112     int ref1sidx= (ref1->reference&1)^1;
113
114     for(list=0; list<2; list++){
115         cur->ref_count[sidx][list] = h->ref_count[list];
116         for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
117             cur->ref_poc[sidx][list][j] = 4*h->ref_list[list][j].frame_num + (h->ref_list[list][j].reference&3);
118     }
119
120     if(s->picture_structure == PICT_FRAME){
121         memcpy(cur->ref_count[1], cur->ref_count[0], sizeof(cur->ref_count[0]));
122         memcpy(cur->ref_poc  [1], cur->ref_poc  [0], sizeof(cur->ref_poc  [0]));
123     }
124
125     cur->mbaff= FRAME_MBAFF;
126
127     if(cur->pict_type != FF_B_TYPE || h->direct_spatial_mv_pred)
128         return;
129
130     for(list=0; list<2; list++){
131         fill_colmap(h, h->map_col_to_list0, list, sidx, ref1sidx, 0);
132         for(field=0; field<2; field++)
133             fill_colmap(h, h->map_col_to_list0_field[field], list, field, field, 1);
134     }
135 }
136
137 void ff_h264_pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type){
138     MpegEncContext * const s = &h->s;
139     int b8_stride = h->b8_stride;
140     int b4_stride = h->b_stride;
141     int mb_xy = h->mb_xy;
142     int mb_type_col[2];
143     const int16_t (*l1mv0)[2], (*l1mv1)[2];
144     const int8_t *l1ref0, *l1ref1;
145     const int is_b8x8 = IS_8X8(*mb_type);
146     unsigned int sub_mb_type;
147     int i8, i4;
148
149     assert(h->ref_list[1][0].reference&3);
150
151 #define MB_TYPE_16x16_OR_INTRA (MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_INTRA4x4|MB_TYPE_INTRA16x16|MB_TYPE_INTRA_PCM)
152
153     if(IS_INTERLACED(h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy])){ // AFL/AFR/FR/FL -> AFL/FL
154         if(!IS_INTERLACED(*mb_type)){                    //     AFR/FR    -> AFL/FL
155             int cur_poc = s->current_picture_ptr->poc;
156             int *col_poc = h->ref_list[1]->field_poc;
157             int col_parity = FFABS(col_poc[0] - cur_poc) >= FFABS(col_poc[1] - cur_poc);
158             mb_xy= s->mb_x + ((s->mb_y&~1) + col_parity)*s->mb_stride;
159             b8_stride = 0;
160         }else if(!(s->picture_structure & h->ref_list[1][0].reference) && !h->ref_list[1][0].mbaff){// FL -> FL & differ parity
161             int fieldoff= 2*(h->ref_list[1][0].reference)-3;
162             mb_xy += s->mb_stride*fieldoff;
163         }
164         goto single_col;
165     }else{                                               // AFL/AFR/FR/FL -> AFR/FR
166         if(IS_INTERLACED(*mb_type)){                     // AFL       /FL -> AFR/FR
167             mb_xy= s->mb_x + (s->mb_y&~1)*s->mb_stride;
168             mb_type_col[0] = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy];
169             mb_type_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy + s->mb_stride];
170             b8_stride *= 3;
171             b4_stride *= 6;
172             //FIXME IS_8X8(mb_type_col[0]) && !h->sps.direct_8x8_inference_flag
173             if(    (mb_type_col[0] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
174                 && (mb_type_col[1] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
175                 && !is_b8x8){
176                 sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
177                 *mb_type   |= MB_TYPE_16x8 |MB_TYPE_L0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_16x8 */
178             }else{
179                 sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
180                 *mb_type   |= MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
181             }
182         }else{                                           //     AFR/FR    -> AFR/FR
183 single_col:
184             mb_type_col[0] =
185             mb_type_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy];
186             if(IS_8X8(mb_type_col[0]) && !h->sps.direct_8x8_inference_flag){
187                 /* FIXME save sub mb types from previous frames (or derive from MVs)
188                 * so we know exactly what block size to use */
189                 sub_mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_4x4 */
190                 *mb_type   |= MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
191             }else if(!is_b8x8 && (mb_type_col[0] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)){
192                 sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
193                 *mb_type   |= MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_16x16 */
194             }else{
195                 sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
196                 *mb_type   |= MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
197             }
198         }
199     }
200
201     l1mv0  = &h->ref_list[1][0].motion_val[0][h->mb2b_xy [mb_xy]];
202     l1mv1  = &h->ref_list[1][0].motion_val[1][h->mb2b_xy [mb_xy]];
203     l1ref0 = &h->ref_list[1][0].ref_index [0][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
204     l1ref1 = &h->ref_list[1][0].ref_index [1][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
205     if(!b8_stride){
206         if(s->mb_y&1){
207             l1ref0 += h->b8_stride;
208             l1ref1 += h->b8_stride;
209             l1mv0  +=  2*b4_stride;
210             l1mv1  +=  2*b4_stride;
211         }
212     }
213
214     if(h->direct_spatial_mv_pred){
215         int ref[2];
216         int mv[2][2];
217         int list;
218
219         /* FIXME interlacing + spatial direct uses wrong colocated block positions */
220
221         /* ref = min(neighbors) */
222         for(list=0; list<2; list++){
223             int refa = h->ref_cache[list][scan8[0] - 1];
224             int refb = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8];
225             int refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 + 4];
226             if(refc == PART_NOT_AVAILABLE)
227                 refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 - 1];
228             ref[list] = FFMIN3((unsigned)refa, (unsigned)refb, (unsigned)refc);
229             if(ref[list] < 0)
230                 ref[list] = -1;
231         }
232
233         if(ref[0] < 0 && ref[1] < 0){
234             ref[0] = ref[1] = 0;
235             mv[0][0] = mv[0][1] =
236             mv[1][0] = mv[1][1] = 0;
237         }else{
238             for(list=0; list<2; list++){
239                 if(ref[list] >= 0)
240                     pred_motion(h, 0, 4, list, ref[list], &mv[list][0], &mv[list][1]);
241                 else
242                     mv[list][0] = mv[list][1] = 0;
243             }
244         }
245
246         if(ref[1] < 0){
247             if(!is_b8x8)
248                 *mb_type &= ~MB_TYPE_L1;
249             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_L1;
250         }else if(ref[0] < 0){
251             if(!is_b8x8)
252                 *mb_type &= ~MB_TYPE_L0;
253             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_L0;
254         }
255
256         if(IS_INTERLACED(*mb_type) != IS_INTERLACED(mb_type_col[0])){
257             for(i8=0; i8<4; i8++){
258                 int x8 = i8&1;
259                 int y8 = i8>>1;
260                 int xy8 = x8+y8*b8_stride;
261                 int xy4 = 3*x8+y8*b4_stride;
262                 int a=0, b=0;
263
264                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
265                     continue;
266                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
267
268                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
269                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
270                 if(!IS_INTRA(mb_type_col[y8])
271                    && (   (l1ref0[xy8] == 0 && FFABS(l1mv0[xy4][0]) <= 1 && FFABS(l1mv0[xy4][1]) <= 1)
272                        || (l1ref0[xy8]  < 0 && l1ref1[xy8] == 0 && FFABS(l1mv1[xy4][0]) <= 1 && FFABS(l1mv1[xy4][1]) <= 1))){
273                     if(ref[0] > 0)
274                         a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
275                     if(ref[1] > 0)
276                         b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
277                 }else{
278                     a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
279                     b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
280                 }
281                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, a, 4);
282                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, b, 4);
283             }
284         }else if(IS_16X16(*mb_type)){
285             int a=0, b=0;
286
287             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
288             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
289             if(!IS_INTRA(mb_type_col[0])
290                && (   (l1ref0[0] == 0 && FFABS(l1mv0[0][0]) <= 1 && FFABS(l1mv0[0][1]) <= 1)
291                    || (l1ref0[0]  < 0 && l1ref1[0] == 0 && FFABS(l1mv1[0][0]) <= 1 && FFABS(l1mv1[0][1]) <= 1
292                        && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
293                 if(ref[0] > 0)
294                     a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
295                 if(ref[1] > 0)
296                     b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
297             }else{
298                 a= pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]);
299                 b= pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]);
300             }
301             fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, a, 4);
302             fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, b, 4);
303         }else{
304             for(i8=0; i8<4; i8++){
305                 const int x8 = i8&1;
306                 const int y8 = i8>>1;
307
308                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
309                     continue;
310                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
311
312                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
313                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
314                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
315                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
316
317                 /* col_zero_flag */
318                 if(!IS_INTRA(mb_type_col[0]) && (   l1ref0[x8 + y8*b8_stride] == 0
319                                               || (l1ref0[x8 + y8*b8_stride] < 0 && l1ref1[x8 + y8*b8_stride] == 0
320                                                   && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
321                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1ref0[x8 + y8*b8_stride] == 0 ? l1mv0 : l1mv1;
322                     if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
323                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*b4_stride];
324                         if(FFABS(mv_col[0]) <= 1 && FFABS(mv_col[1]) <= 1){
325                             if(ref[0] == 0)
326                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
327                             if(ref[1] == 0)
328                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
329                         }
330                     }else
331                     for(i4=0; i4<4; i4++){
332                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*b4_stride];
333                         if(FFABS(mv_col[0]) <= 1 && FFABS(mv_col[1]) <= 1){
334                             if(ref[0] == 0)
335                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]] = 0;
336                             if(ref[1] == 0)
337                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] = 0;
338                         }
339                     }
340                 }
341             }
342         }
343     }else{ /* direct temporal mv pred */
344         const int *map_col_to_list0[2] = {h->map_col_to_list0[0], h->map_col_to_list0[1]};
345         const int *dist_scale_factor = h->dist_scale_factor;
346         int ref_offset= 0;
347
348         if(FRAME_MBAFF && IS_INTERLACED(*mb_type)){
349             map_col_to_list0[0] = h->map_col_to_list0_field[s->mb_y&1][0];
350             map_col_to_list0[1] = h->map_col_to_list0_field[s->mb_y&1][1];
351             dist_scale_factor   =h->dist_scale_factor_field[s->mb_y&1];
352         }
353         if(h->ref_list[1][0].mbaff && IS_INTERLACED(mb_type_col[0]))
354             ref_offset += 16;
355
356         if(IS_INTERLACED(*mb_type) != IS_INTERLACED(mb_type_col[0])){
357             /* FIXME assumes direct_8x8_inference == 1 */
358             int y_shift  = 2*!IS_INTERLACED(*mb_type);
359
360             for(i8=0; i8<4; i8++){
361                 const int x8 = i8&1;
362                 const int y8 = i8>>1;
363                 int ref0, scale;
364                 const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
365
366                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
367                     continue;
368                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
369
370                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
371                 if(IS_INTRA(mb_type_col[y8])){
372                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
373                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
374                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
375                     continue;
376                 }
377
378                 ref0 = l1ref0[x8 + y8*b8_stride];
379                 if(ref0 >= 0)
380                     ref0 = map_col_to_list0[0][ref0 + ref_offset];
381                 else{
382                     ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + y8*b8_stride] + ref_offset];
383                     l1mv= l1mv1;
384                 }
385                 scale = dist_scale_factor[ref0];
386                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
387
388                 {
389                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*b4_stride];
390                     int my_col = (mv_col[1]<<y_shift)/2;
391                     int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
392                     int my = (scale * my_col + 128) >> 8;
393                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
394                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-my_col), 4);
395                 }
396             }
397             return;
398         }
399
400         /* one-to-one mv scaling */
401
402         if(IS_16X16(*mb_type)){
403             int ref, mv0, mv1;
404
405             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
406             if(IS_INTRA(mb_type_col[0])){
407                 ref=mv0=mv1=0;
408             }else{
409                 const int ref0 = l1ref0[0] >= 0 ? map_col_to_list0[0][l1ref0[0] + ref_offset]
410                                                 : map_col_to_list0[1][l1ref1[0] + ref_offset];
411                 const int scale = dist_scale_factor[ref0];
412                 const int16_t *mv_col = l1ref0[0] >= 0 ? l1mv0[0] : l1mv1[0];
413                 int mv_l0[2];
414                 mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
415                 mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
416                 ref= ref0;
417                 mv0= pack16to32(mv_l0[0],mv_l0[1]);
418                 mv1= pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
419             }
420             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
421             fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, mv0, 4);
422             fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, mv1, 4);
423         }else{
424             for(i8=0; i8<4; i8++){
425                 const int x8 = i8&1;
426                 const int y8 = i8>>1;
427                 int ref0, scale;
428                 const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
429
430                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
431                     continue;
432                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
433                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
434                 if(IS_INTRA(mb_type_col[0])){
435                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
436                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
437                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
438                     continue;
439                 }
440
441                 ref0 = l1ref0[x8 + y8*b8_stride] + ref_offset;
442                 if(ref0 >= 0)
443                     ref0 = map_col_to_list0[0][ref0];
444                 else{
445                     ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + y8*b8_stride] + ref_offset];
446                     l1mv= l1mv1;
447                 }
448                 scale = dist_scale_factor[ref0];
449
450                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
451                 if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
452                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*b4_stride];
453                     int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
454                     int my = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
455                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
456                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-mv_col[1]), 4);
457                 }else
458                 for(i4=0; i4<4; i4++){
459                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*b4_stride];
460                     int16_t *mv_l0 = h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]];
461                     mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
462                     mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
463                     *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] =
464                         pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
465                 }
466             }
467         }
468     }
469 }