SSE2 zigzag_interleave
[x262.git] / tools / checkasm.c
1 /*****************************************************************************
2  * checkasm.c: assembly check tool
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 2003-2008 x264 project
5  *
6  * Authors: Loren Merritt <lorenm@u.washington.edu>
7  *          Laurent Aimar <fenrir@via.ecp.fr>
8  *          Jason Garrett-Glaser <darkshikari@gmail.com>
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13  * (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02111, USA.
23  *****************************************************************************/
24
25 #include <ctype.h>
26 #include <stdlib.h>
27 #include <limits.h>
28 #include <math.h>
29
30 #include "common/common.h"
31 #include "common/cpu.h"
32
33 /* buf1, buf2: initialised to random data and shouldn't write into them */
34 uint8_t * buf1, * buf2;
35 /* buf3, buf4: used to store output */
36 uint8_t * buf3, * buf4;
37
38 int quiet = 0;
39
40 #define report( name ) { \
41     if( used_asm && !quiet ) \
42         fprintf( stderr, " - %-21s [%s]\n", name, ok ? "OK" : "FAILED" ); \
43     if( !ok ) ret = -1; \
44 }
45
46 #define BENCH_RUNS 100  // tradeoff between accuracy and speed
47 #define BENCH_ALIGNS 16 // number of stack+heap data alignments (another accuracy vs speed tradeoff)
48 #define MAX_FUNCS 1000  // just has to be big enough to hold all the existing functions
49 #define MAX_CPUS 10     // number of different combinations of cpu flags
50
51 typedef struct {
52     void *pointer; // just for detecting duplicates
53     uint32_t cpu;
54     uint32_t cycles;
55     uint32_t den;
56 } bench_t;
57
58 typedef struct {
59     char *name;
60     bench_t vers[MAX_CPUS];
61 } bench_func_t;
62
63 int do_bench = 0;
64 int bench_pattern_len = 0;
65 const char *bench_pattern = "";
66 char func_name[100];
67 static bench_func_t benchs[MAX_FUNCS];
68
69 static const char *pixel_names[10] = { "16x16", "16x8", "8x16", "8x8", "8x4", "4x8", "4x4", "4x2", "2x4", "2x2" };
70 static const char *intra_predict_16x16_names[7] = { "v", "h", "dc", "p", "dcl", "dct", "dc8" };
71 static const char *intra_predict_8x8c_names[7] = { "dc", "h", "v", "p", "dcl", "dct", "dc8" };
72 static const char *intra_predict_4x4_names[12] = { "v", "h", "dc", "ddl", "ddr", "vr", "hd", "vl", "hu", "dcl", "dct", "dc8" };
73 static const char **intra_predict_8x8_names = intra_predict_4x4_names;
74
75 #define set_func_name(...) snprintf( func_name, sizeof(func_name), __VA_ARGS__ )
76
77 static inline uint32_t read_time(void)
78 {
79 #if defined(__GNUC__) && (defined(ARCH_X86) || defined(ARCH_X86_64))
80     uint32_t a;
81     asm volatile( "rdtsc" :"=a"(a) ::"edx" );
82     return a;
83 #elif defined(ARCH_PPC)
84     uint32_t a;
85     asm volatile( "mftb %0" : "=r" (a) );
86     return a;
87 #else
88     return 0;
89 #endif
90 }
91
92 static bench_t* get_bench( const char *name, int cpu )
93 {
94     int i, j;
95     for( i=0; benchs[i].name && strcmp(name, benchs[i].name); i++ )
96         assert( i < MAX_FUNCS );
97     if( !benchs[i].name )
98         benchs[i].name = strdup( name );
99     if( !cpu )
100         return &benchs[i].vers[0];
101     for( j=1; benchs[i].vers[j].cpu && benchs[i].vers[j].cpu != cpu; j++ )
102         assert( j < MAX_CPUS );
103     benchs[i].vers[j].cpu = cpu;
104     return &benchs[i].vers[j];
105 }
106
107 static int cmp_nop( const void *a, const void *b )
108 {
109     return *(uint16_t*)a - *(uint16_t*)b;
110 }
111
112 static int cmp_bench( const void *a, const void *b )
113 {
114     // asciibetical sort except preserving numbers
115     const char *sa = ((bench_func_t*)a)->name;
116     const char *sb = ((bench_func_t*)b)->name;
117     for(;; sa++, sb++)
118     {
119         if( !*sa && !*sb ) return 0;
120         if( isdigit(*sa) && isdigit(*sb) && isdigit(sa[1]) != isdigit(sb[1]) )
121             return isdigit(sa[1]) - isdigit(sb[1]);
122         if( *sa != *sb ) return *sa - *sb;
123     }
124 }
125
126 static void print_bench(void)
127 {
128     uint16_t nops[10000] = {0};
129     int i, j, k, nfuncs, nop_time=0;
130
131     for( i=0; i<10000; i++ )
132     {
133         int t = read_time();
134         nops[i] = read_time() - t;
135     }
136     qsort( nops, 10000, sizeof(uint16_t), cmp_nop );
137     for( i=500; i<9500; i++ )
138         nop_time += nops[i];
139     nop_time /= 900;
140     printf( "nop: %d\n", nop_time );
141
142     for( i=0; i<MAX_FUNCS && benchs[i].name; i++ );
143     nfuncs=i;
144     qsort( benchs, nfuncs, sizeof(bench_func_t), cmp_bench );
145     for( i=0; i<nfuncs; i++ )
146         for( j=0; j<MAX_CPUS && (!j || benchs[i].vers[j].cpu); j++ )
147         {
148             bench_t *b = &benchs[i].vers[j];
149             if( !b->den ) continue;
150             for( k=0; k<j && benchs[i].vers[k].pointer != b->pointer; k++ );
151             if( k<j ) continue;
152             printf( "%s_%s%s: %"PRId64"\n", benchs[i].name,
153                     b->cpu&X264_CPU_SSE4 ? "sse4" :
154                     b->cpu&X264_CPU_SHUFFLE_IS_FAST ? "fastshuffle" :
155                     b->cpu&X264_CPU_SSSE3 ? "ssse3" :
156                     b->cpu&X264_CPU_SSE3 ? "sse3" :
157                     /* print sse2slow only if there's also a sse2fast version of the same func */
158                     b->cpu&X264_CPU_SSE2_IS_SLOW && j<MAX_CPUS && b[1].cpu&X264_CPU_SSE2_IS_FAST && !(b[1].cpu&X264_CPU_SSE3) ? "sse2slow" :
159                     b->cpu&X264_CPU_SSE2 ? "sse2" :
160                     b->cpu&X264_CPU_MMX ? "mmx" :
161                     b->cpu&X264_CPU_ALTIVEC ? "altivec" : "c",
162                     b->cpu&X264_CPU_CACHELINE_32 ? "_c32" :
163                     b->cpu&X264_CPU_CACHELINE_64 ? "_c64" :
164                     b->cpu&X264_CPU_SSE_MISALIGN ? "_misalign" :
165                     b->cpu&X264_CPU_LZCNT ? "_lzcnt" : "",
166                     ((int64_t)10*b->cycles/b->den - nop_time)/4 );
167         }
168 }
169
170 #if defined(ARCH_X86) || defined(ARCH_X86_64)
171 int x264_stack_pagealign( int (*func)(), int align );
172 #else
173 #define x264_stack_pagealign( func, align ) func()
174 #endif
175
176 #define call_c1(func,...) func(__VA_ARGS__)
177
178 #if defined(ARCH_X86) || defined(_WIN64)
179 /* detect when callee-saved regs aren't saved.
180  * needs an explicit asm check because it only sometimes crashes in normal use. */
181 intptr_t x264_checkasm_call( intptr_t (*func)(), int *ok, ... );
182 #define call_a1(func,...) x264_checkasm_call((intptr_t(*)())func, &ok, __VA_ARGS__)
183 #else
184 #define call_a1 call_c1
185 #endif
186
187 #define call_bench(func,cpu,...)\
188     if( do_bench && !strncmp(func_name, bench_pattern, bench_pattern_len) )\
189     {\
190         uint32_t tsum = 0;\
191         int tcount = 0;\
192         int ti;\
193         call_a1(func, __VA_ARGS__);\
194         for( ti=0; ti<(cpu?BENCH_RUNS:BENCH_RUNS/4); ti++ )\
195         {\
196             uint32_t t = read_time();\
197             func(__VA_ARGS__);\
198             func(__VA_ARGS__);\
199             func(__VA_ARGS__);\
200             func(__VA_ARGS__);\
201             t = read_time() - t;\
202             if( t*tcount <= tsum*4 && ti > 0 )\
203             {\
204                 tsum += t;\
205                 tcount++;\
206             }\
207         }\
208         bench_t *b = get_bench( func_name, cpu );\
209         b->cycles += tsum;\
210         b->den += tcount;\
211         b->pointer = func;\
212     }
213
214 /* for most functions, run benchmark and correctness test at the same time.
215  * for those that modify their inputs, run the above macros separately */
216 #define call_a(func,...) ({ call_a2(func,__VA_ARGS__); call_a1(func,__VA_ARGS__); })
217 #define call_c(func,...) ({ call_c2(func,__VA_ARGS__); call_c1(func,__VA_ARGS__); })
218 #define call_a2(func,...) ({ call_bench(func,cpu_new,__VA_ARGS__); })
219 #define call_c2(func,...) ({ call_bench(func,0,__VA_ARGS__); })
220
221
222 static int check_pixel( int cpu_ref, int cpu_new )
223 {
224     x264_pixel_function_t pixel_c;
225     x264_pixel_function_t pixel_ref;
226     x264_pixel_function_t pixel_asm;
227     x264_predict_t predict_16x16[4+3];
228     x264_predict_t predict_8x8c[4+3];
229     x264_predict_t predict_4x4[9+3];
230     x264_predict8x8_t predict_8x8[9+3];
231     x264_predict_8x8_filter_t predict_8x8_filter;
232     DECLARE_ALIGNED_16( uint8_t edge[33] );
233     uint16_t cost_mv[32];
234     int ret = 0, ok, used_asm;
235     int i, j;
236
237     x264_pixel_init( 0, &pixel_c );
238     x264_pixel_init( cpu_ref, &pixel_ref );
239     x264_pixel_init( cpu_new, &pixel_asm );
240     x264_predict_16x16_init( 0, predict_16x16 );
241     x264_predict_8x8c_init( 0, predict_8x8c );
242     x264_predict_8x8_init( 0, predict_8x8, &predict_8x8_filter );
243     x264_predict_4x4_init( 0, predict_4x4 );
244     predict_8x8_filter( buf2+40, edge, ALL_NEIGHBORS, ALL_NEIGHBORS );
245
246     // maximize sum
247     for( i=0; i<256; i++ )
248     {
249         int z = i|(i>>4);
250         z ^= z>>2;
251         z ^= z>>1;
252         buf3[i] = ~(buf4[i] = -(z&1));
253     }
254     // random pattern made of maxed pixel differences, in case an intermediate value overflows
255     for( ; i<0x1000; i++ )
256         buf3[i] = ~(buf4[i] = -(buf1[i&~0x88]&1));
257
258 #define TEST_PIXEL( name, align ) \
259     for( i = 0, ok = 1, used_asm = 0; i < 7; i++ ) \
260     { \
261         int res_c, res_asm; \
262         if( pixel_asm.name[i] != pixel_ref.name[i] ) \
263         { \
264             set_func_name( "%s_%s", #name, pixel_names[i] ); \
265             used_asm = 1; \
266             for( j=0; j<64; j++ ) \
267             { \
268                 res_c   = call_c( pixel_c.name[i], buf1, 16, buf2+j*!align, 64 ); \
269                 res_asm = call_a( pixel_asm.name[i], buf1, 16, buf2+j*!align, 64 ); \
270                 if( res_c != res_asm ) \
271                 { \
272                     ok = 0; \
273                     fprintf( stderr, #name "[%d]: %d != %d [FAILED]\n", i, res_c, res_asm ); \
274                     break; \
275                 } \
276             } \
277             for( j=0; j<0x1000 && ok; j+=256 ) \
278             { \
279                 res_c   = pixel_c  .name[i]( buf3+j, 16, buf4+j, 16 ); \
280                 res_asm = pixel_asm.name[i]( buf3+j, 16, buf4+j, 16 ); \
281                 if( res_c != res_asm ) \
282                 { \
283                     ok = 0; \
284                     fprintf( stderr, #name "[%d]: overflow %d != %d\n", i, res_c, res_asm ); \
285                 } \
286             } \
287         } \
288     } \
289     report( "pixel " #name " :" );
290
291     TEST_PIXEL( sad, 0 );
292     TEST_PIXEL( sad_aligned, 1 );
293     TEST_PIXEL( ssd, 1 );
294     TEST_PIXEL( satd, 0 );
295     TEST_PIXEL( sa8d, 1 );
296
297 #define TEST_PIXEL_X( N ) \
298     for( i = 0, ok = 1, used_asm = 0; i < 7; i++ ) \
299     { \
300         int res_c[4]={0}, res_asm[4]={0}; \
301         if( pixel_asm.sad_x##N[i] && pixel_asm.sad_x##N[i] != pixel_ref.sad_x##N[i] ) \
302         { \
303             set_func_name( "sad_x%d_%s", N, pixel_names[i] ); \
304             used_asm = 1; \
305             for( j=0; j<64; j++) \
306             { \
307                 uint8_t *pix2 = buf2+j; \
308                 res_c[0] = pixel_c.sad[i]( buf1, 16, pix2, 64 ); \
309                 res_c[1] = pixel_c.sad[i]( buf1, 16, pix2+6, 64 ); \
310                 res_c[2] = pixel_c.sad[i]( buf1, 16, pix2+1, 64 ); \
311                 if(N==4) \
312                 { \
313                     res_c[3] = pixel_c.sad[i]( buf1, 16, pix2+10, 64 ); \
314                     call_a( pixel_asm.sad_x4[i], buf1, pix2, pix2+6, pix2+1, pix2+10, 64, res_asm ); \
315                 } \
316                 else \
317                     call_a( pixel_asm.sad_x3[i], buf1, pix2, pix2+6, pix2+1, 64, res_asm ); \
318                 if( memcmp(res_c, res_asm, sizeof(res_c)) ) \
319                 { \
320                     ok = 0; \
321                     fprintf( stderr, "sad_x"#N"[%d]: %d,%d,%d,%d != %d,%d,%d,%d [FAILED]\n", \
322                              i, res_c[0], res_c[1], res_c[2], res_c[3], \
323                              res_asm[0], res_asm[1], res_asm[2], res_asm[3] ); \
324                 } \
325                 if(N==4) \
326                     call_c2( pixel_c.sad_x4[i], buf1, pix2, pix2+6, pix2+1, pix2+10, 64, res_asm ); \
327                 else \
328                     call_c2( pixel_c.sad_x3[i], buf1, pix2, pix2+6, pix2+1, 64, res_asm ); \
329             } \
330         } \
331     } \
332     report( "pixel sad_x"#N" :" );
333
334     TEST_PIXEL_X(3);
335     TEST_PIXEL_X(4);
336
337 #define TEST_PIXEL_VAR( i ) \
338     if( pixel_asm.var[i] != pixel_ref.var[i] ) \
339     { \
340         int res_c, res_asm; \
341         set_func_name( "%s_%s", "var", pixel_names[i] ); \
342         used_asm = 1; \
343         res_c   = call_c( pixel_c.var[i], buf1, 16 ); \
344         res_asm = call_a( pixel_asm.var[i], buf1, 16 ); \
345         if( res_c != res_asm ) \
346         { \
347             ok = 0; \
348             fprintf( stderr, "var[%d]: %d != %d [FAILED]\n", i, res_c, res_asm ); \
349         } \
350     }
351
352     ok = 1; used_asm = 0;
353     TEST_PIXEL_VAR( PIXEL_16x16 );
354     TEST_PIXEL_VAR( PIXEL_8x8 );
355     report( "pixel var :" );
356
357     for( i=0, ok=1, used_asm=0; i<4; i++ )
358         if( pixel_asm.hadamard_ac[i] != pixel_ref.hadamard_ac[i] )
359         {
360             set_func_name( "hadamard_ac_%s", pixel_names[i] );
361             used_asm = 1;
362             for( j=0; j<32; j++ )
363             {
364                 uint8_t *pix = (j&16 ? buf1 : buf3) + (j&15)*256;
365                 uint64_t rc = pixel_c.hadamard_ac[i]( pix, 16 );
366                 uint64_t ra = pixel_asm.hadamard_ac[i]( pix, 16 );
367                 if( rc != ra )
368                 {
369                     ok = 0;
370                     fprintf( stderr, "hadamard_ac[%d]: %d,%d != %d,%d\n", i, (int)rc, (int)(rc>>32), (int)ra, (int)(ra>>32) );
371                     break;
372                 }
373             }
374             call_c2( pixel_c.hadamard_ac[i], buf1, 16 );
375             call_a2( pixel_asm.hadamard_ac[i], buf1, 16 );
376         }
377     report( "pixel hadamard_ac :" );
378
379 #define TEST_INTRA_MBCMP( name, pred, satd, i8x8, ... ) \
380     if( pixel_asm.name && pixel_asm.name != pixel_ref.name ) \
381     { \
382         int res_c[3], res_asm[3]; \
383         set_func_name( #name );\
384         used_asm = 1; \
385         memcpy( buf3, buf2, 1024 ); \
386         for( i=0; i<3; i++ ) \
387         { \
388             pred[i]( buf3+48, ##__VA_ARGS__ ); \
389             res_c[i] = pixel_c.satd( buf1+48, 16, buf3+48, 32 ); \
390         } \
391         call_a( pixel_asm.name, buf1+48, i8x8 ? edge : buf3+48, res_asm ); \
392         if( memcmp(res_c, res_asm, sizeof(res_c)) ) \
393         { \
394             ok = 0; \
395             fprintf( stderr, #name": %d,%d,%d != %d,%d,%d [FAILED]\n", \
396                      res_c[0], res_c[1], res_c[2], \
397                      res_asm[0], res_asm[1], res_asm[2] ); \
398         } \
399     }
400
401     ok = 1; used_asm = 0;
402     TEST_INTRA_MBCMP( intra_satd_x3_16x16, predict_16x16, satd[PIXEL_16x16], 0 );
403     TEST_INTRA_MBCMP( intra_satd_x3_8x8c , predict_8x8c , satd[PIXEL_8x8]  , 0 );
404     TEST_INTRA_MBCMP( intra_satd_x3_4x4  , predict_4x4  , satd[PIXEL_4x4]  , 0 );
405     TEST_INTRA_MBCMP( intra_sa8d_x3_8x8  , predict_8x8  , sa8d[PIXEL_8x8]  , 1, edge );
406     report( "intra satd_x3 :" );
407     TEST_INTRA_MBCMP( intra_sad_x3_16x16 , predict_16x16, sad [PIXEL_16x16], 0 );
408     report( "intra sad_x3 :" );
409
410     if( pixel_asm.ssim_4x4x2_core != pixel_ref.ssim_4x4x2_core ||
411         pixel_asm.ssim_end4 != pixel_ref.ssim_end4 )
412     {
413         float res_c, res_a;
414         int sums[5][4] = {{0}};
415         used_asm = ok = 1;
416         x264_emms();
417         res_c = x264_pixel_ssim_wxh( &pixel_c,   buf1+2, 32, buf2+2, 32, 32, 28, buf3 );
418         res_a = x264_pixel_ssim_wxh( &pixel_asm, buf1+2, 32, buf2+2, 32, 32, 28, buf3 );
419         if( fabs(res_c - res_a) > 1e-6 )
420         {
421             ok = 0;
422             fprintf( stderr, "ssim: %.7f != %.7f [FAILED]\n", res_c, res_a );
423         }
424         set_func_name( "ssim_core" );
425         call_c2( pixel_c.ssim_4x4x2_core,   buf1+2, 32, buf2+2, 32, sums );
426         call_a2( pixel_asm.ssim_4x4x2_core, buf1+2, 32, buf2+2, 32, sums );
427         set_func_name( "ssim_end" );
428         call_c2( pixel_c.ssim_end4,   sums, sums, 4 );
429         call_a2( pixel_asm.ssim_end4, sums, sums, 4 );
430         report( "ssim :" );
431     }
432
433     ok = 1; used_asm = 0;
434     for( i=0; i<32; i++ )
435         cost_mv[i] = i*10;
436     for( i=0; i<100 && ok; i++ )
437         if( pixel_asm.ads[i&3] != pixel_ref.ads[i&3] )
438         {
439             DECLARE_ALIGNED_16( uint16_t sums[72] );
440             DECLARE_ALIGNED_16( int dc[4] );
441             int16_t mvs_a[32], mvs_c[32];
442             int mvn_a, mvn_c;
443             int thresh = rand() & 0x3fff;
444             set_func_name( "esa_ads" );
445             for( j=0; j<72; j++ )
446                 sums[j] = rand() & 0x3fff;
447             for( j=0; j<4; j++ )
448                 dc[j] = rand() & 0x3fff;
449             used_asm = 1;
450             mvn_c = call_c( pixel_c.ads[i&3], dc, sums, 32, cost_mv, mvs_c, 28, thresh );
451             mvn_a = call_a( pixel_asm.ads[i&3], dc, sums, 32, cost_mv, mvs_a, 28, thresh );
452             if( mvn_c != mvn_a || memcmp( mvs_c, mvs_a, mvn_c*sizeof(*mvs_c) ) )
453             {
454                 ok = 0;
455                 printf("c%d: ", i&3);
456                 for(j=0; j<mvn_c; j++)
457                     printf("%d ", mvs_c[j]);
458                 printf("\na%d: ", i&3);
459                 for(j=0; j<mvn_a; j++)
460                     printf("%d ", mvs_a[j]);
461                 printf("\n\n");
462             }
463         }
464     report( "esa ads:" );
465
466     return ret;
467 }
468
469 static int check_dct( int cpu_ref, int cpu_new )
470 {
471     x264_dct_function_t dct_c;
472     x264_dct_function_t dct_ref;
473     x264_dct_function_t dct_asm;
474     x264_quant_function_t qf;
475     int ret = 0, ok, used_asm, i, j, interlace;
476     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct1[16][4][4] );
477     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct2[16][4][4] );
478     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct4[16][4][4] );
479     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct8[4][8][8] );
480     x264_t h_buf;
481     x264_t *h = &h_buf;
482
483     x264_dct_init( 0, &dct_c );
484     x264_dct_init( cpu_ref, &dct_ref);
485     x264_dct_init( cpu_new, &dct_asm );
486
487     memset( h, 0, sizeof(*h) );
488     h->pps = h->pps_array;
489     x264_param_default( &h->param );
490     h->param.analyse.i_luma_deadzone[0] = 0;
491     h->param.analyse.i_luma_deadzone[1] = 0;
492     h->param.analyse.b_transform_8x8 = 1;
493     for( i=0; i<6; i++ )
494         h->pps->scaling_list[i] = x264_cqm_flat16;
495     x264_cqm_init( h );
496     x264_quant_init( h, 0, &qf );
497
498 #define TEST_DCT( name, t1, t2, size ) \
499     if( dct_asm.name != dct_ref.name ) \
500     { \
501         set_func_name( #name );\
502         used_asm = 1; \
503         call_c( dct_c.name, t1, buf1, buf2 ); \
504         call_a( dct_asm.name, t2, buf1, buf2 ); \
505         if( memcmp( t1, t2, size ) ) \
506         { \
507             ok = 0; \
508             fprintf( stderr, #name " [FAILED]\n" ); \
509         } \
510     }
511     ok = 1; used_asm = 0;
512     TEST_DCT( sub4x4_dct, dct1[0], dct2[0], 16*2 );
513     TEST_DCT( sub8x8_dct, dct1, dct2, 16*2*4 );
514     TEST_DCT( sub16x16_dct, dct1, dct2, 16*2*16 );
515     report( "sub_dct4 :" );
516
517     ok = 1; used_asm = 0;
518     TEST_DCT( sub8x8_dct8, (void*)dct1[0], (void*)dct2[0], 64*2 );
519     TEST_DCT( sub16x16_dct8, (void*)dct1, (void*)dct2, 64*2*4 );
520     report( "sub_dct8 :" );
521 #undef TEST_DCT
522
523     // fdct and idct are denormalized by different factors, so quant/dequant
524     // is needed to force the coefs into the right range.
525     dct_c.sub16x16_dct( dct4, buf1, buf2 );
526     dct_c.sub16x16_dct8( dct8, buf1, buf2 );
527     for( i=0; i<16; i++ )
528     {
529         qf.quant_4x4( dct4[i], h->quant4_mf[CQM_4IY][20], h->quant4_bias[CQM_4IY][20] );
530         qf.dequant_4x4( dct4[i], h->dequant4_mf[CQM_4IY], 20 );
531     }
532     for( i=0; i<4; i++ )
533     {
534         qf.quant_8x8( dct8[i], h->quant8_mf[CQM_8IY][20], h->quant8_bias[CQM_8IY][20] );
535         qf.dequant_8x8( dct8[i], h->dequant8_mf[CQM_8IY], 20 );
536     }
537
538 #define TEST_IDCT( name, src ) \
539     if( dct_asm.name != dct_ref.name ) \
540     { \
541         set_func_name( #name );\
542         used_asm = 1; \
543         memcpy( buf3, buf1, 32*32 ); \
544         memcpy( buf4, buf1, 32*32 ); \
545         memcpy( dct1, src, 512 ); \
546         memcpy( dct2, src, 512 ); \
547         call_c1( dct_c.name, buf3, (void*)dct1 ); \
548         call_a1( dct_asm.name, buf4, (void*)dct2 ); \
549         if( memcmp( buf3, buf4, 32*32 ) ) \
550         { \
551             ok = 0; \
552             fprintf( stderr, #name " [FAILED]\n" ); \
553         } \
554         call_c2( dct_c.name, buf3, (void*)dct1 ); \
555         call_a2( dct_asm.name, buf4, (void*)dct2 ); \
556     }
557     ok = 1; used_asm = 0;
558     TEST_IDCT( add4x4_idct, dct4 );
559     TEST_IDCT( add8x8_idct, dct4 );
560     TEST_IDCT( add8x8_idct_dc, dct4 );
561     TEST_IDCT( add16x16_idct, dct4 );
562     TEST_IDCT( add16x16_idct_dc, dct4 );
563     report( "add_idct4 :" );
564
565     ok = 1; used_asm = 0;
566     TEST_IDCT( add8x8_idct8, dct8 );
567     TEST_IDCT( add16x16_idct8, dct8 );
568     report( "add_idct8 :" );
569 #undef TEST_IDCT
570
571 #define TEST_DCTDC( name )\
572     ok = 1; used_asm = 0;\
573     if( dct_asm.name != dct_ref.name )\
574     {\
575         set_func_name( #name );\
576         used_asm = 1;\
577         uint16_t *p = (uint16_t*)buf1;\
578         for( i=0; i<16 && ok; i++ )\
579         {\
580             for( j=0; j<16; j++ )\
581                 dct1[0][0][j] = !i ? (j^j>>1^j>>2^j>>3)&1 ? 4080 : -4080 /* max dc */\
582                               : i<8 ? (*p++)&1 ? 4080 : -4080 /* max elements */\
583                               : ((*p++)&0x1fff)-0x1000; /* general case */\
584             memcpy( dct2, dct1, 32 );\
585             call_c1( dct_c.name, dct1[0] );\
586             call_a1( dct_asm.name, dct2[0] );\
587             if( memcmp( dct1, dct2, 32 ) )\
588                 ok = 0;\
589         }\
590         call_c2( dct_c.name, dct1[0] );\
591         call_a2( dct_asm.name, dct2[0] );\
592     }\
593     report( #name " :" );
594
595     TEST_DCTDC(  dct4x4dc );
596     TEST_DCTDC( idct4x4dc );
597 #undef TEST_DCTDC
598
599     x264_zigzag_function_t zigzag_c;
600     x264_zigzag_function_t zigzag_ref;
601     x264_zigzag_function_t zigzag_asm;
602
603     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t level1[64] );
604     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t level2[64] );
605
606 #define TEST_ZIGZAG_SCAN( name, t1, t2, dct, size )   \
607     if( zigzag_asm.name != zigzag_ref.name ) \
608     { \
609         set_func_name( "zigzag_"#name"_%s", interlace?"field":"frame" );\
610         used_asm = 1; \
611         memcpy(dct, buf1, size*sizeof(int16_t));\
612         call_c( zigzag_c.name, t1, dct ); \
613         call_a( zigzag_asm.name, t2, dct ); \
614         if( memcmp( t1, t2, size*sizeof(int16_t) ) ) \
615         { \
616             ok = 0; \
617             fprintf( stderr, #name " [FAILED]\n" ); \
618         } \
619     }
620
621 #define TEST_ZIGZAG_SUB( name, t1, t2, size ) \
622     if( zigzag_asm.name != zigzag_ref.name ) \
623     { \
624         set_func_name( "zigzag_"#name"_%s", interlace?"field":"frame" );\
625         used_asm = 1; \
626         memcpy( buf3, buf1, 16*FDEC_STRIDE ); \
627         memcpy( buf4, buf1, 16*FDEC_STRIDE ); \
628         call_c1( zigzag_c.name, t1, buf2, buf3 );  \
629         call_a1( zigzag_asm.name, t2, buf2, buf4 ); \
630         if( memcmp( t1, t2, size*sizeof(int16_t) )|| memcmp( buf3, buf4, 16*FDEC_STRIDE ) )  \
631         { \
632             ok = 0; \
633             fprintf( stderr, #name " [FAILED]\n" ); \
634         } \
635         call_c2( zigzag_c.name, t1, buf2, buf3 );  \
636         call_a2( zigzag_asm.name, t2, buf2, buf4 ); \
637     }
638
639 #define TEST_INTERLEAVE( name, t1, t2, dct, size )   \
640     if( zigzag_asm.name != zigzag_ref.name ) \
641     { \
642         for( j=0; j<100; j++ ) \
643         { \
644             set_func_name( "zigzag_"#name"_%s", interlace?"field":"frame" );\
645             used_asm = 1; \
646             memcpy(dct, buf1, size*sizeof(int16_t));\
647             for( i=0; i<size; i++ ) \
648                 dct[i] = rand()&0x1F ? 0 : dct[i]; \
649             memcpy(buf3, buf4, 10*sizeof(uint8_t)); \
650             call_c( zigzag_c.name, t1, dct, buf3 ); \
651             call_a( zigzag_asm.name, t2, dct, buf4 ); \
652             if( memcmp( t1, t2, size*sizeof(int16_t) ) || memcmp( buf3, buf4, 10*sizeof(uint8_t) ) ) \
653             { \
654                 ok = 0; \
655             } \
656         } \
657     }
658
659     interlace = 0;
660     x264_zigzag_init( 0, &zigzag_c, 0 );
661     x264_zigzag_init( cpu_ref, &zigzag_ref, 0 );
662     x264_zigzag_init( cpu_new, &zigzag_asm, 0 );
663
664     ok = 1; used_asm = 0;
665     TEST_ZIGZAG_SCAN( scan_8x8, level1, level2, (void*)dct1, 64 );
666     TEST_ZIGZAG_SCAN( scan_4x4, level1, level2, dct1[0], 16  );
667     TEST_ZIGZAG_SUB( sub_4x4, level1, level2, 16 );
668     report( "zigzag_frame :" );
669
670     interlace = 1;
671     x264_zigzag_init( 0, &zigzag_c, 1 );
672     x264_zigzag_init( cpu_ref, &zigzag_ref, 1 );
673     x264_zigzag_init( cpu_new, &zigzag_asm, 1 );
674
675     ok = 1; used_asm = 0;
676     TEST_ZIGZAG_SCAN( scan_8x8, level1, level2, (void*)dct1, 64 );
677     TEST_ZIGZAG_SCAN( scan_4x4, level1, level2, dct1[0], 16  );
678     TEST_ZIGZAG_SUB( sub_4x4, level1, level2, 16 );
679     report( "zigzag_field :" );
680
681     ok = 1; used_asm = 0;
682     TEST_INTERLEAVE( interleave_8x8_cavlc, level1, level2, dct1[0][0], 64 );
683     report( "zigzag_interleave :" );
684 #undef TEST_ZIGZAG_SCAN
685 #undef TEST_ZIGZAG_SUB
686
687     return ret;
688 }
689
690 static int check_mc( int cpu_ref, int cpu_new )
691 {
692     x264_mc_functions_t mc_c;
693     x264_mc_functions_t mc_ref;
694     x264_mc_functions_t mc_a;
695     x264_pixel_function_t pixel;
696
697     uint8_t *src     = &buf1[2*32+2];
698     uint8_t *src2[4] = { &buf1[3*64+2], &buf1[5*64+2],
699                          &buf1[7*64+2], &buf1[9*64+2] };
700     uint8_t *dst1    = buf3;
701     uint8_t *dst2    = buf4;
702
703     int dx, dy, i, j, k, w;
704     int ret = 0, ok, used_asm;
705
706     x264_mc_init( 0, &mc_c );
707     x264_mc_init( cpu_ref, &mc_ref );
708     x264_mc_init( cpu_new, &mc_a );
709     x264_pixel_init( 0, &pixel );
710
711 #define MC_TEST_LUMA( w, h ) \
712         if( mc_a.mc_luma != mc_ref.mc_luma && !(w&(w-1)) && h<=16 ) \
713         { \
714             set_func_name( "mc_luma_%dx%d", w, h );\
715             used_asm = 1; \
716             memset(buf3, 0xCD, 1024); \
717             memset(buf4, 0xCD, 1024); \
718             call_c( mc_c.mc_luma, dst1, 32, src2, 64, dx, dy, w, h ); \
719             call_a( mc_a.mc_luma, dst2, 32, src2, 64, dx, dy, w, h ); \
720             if( memcmp( buf3, buf4, 1024 ) ) \
721             { \
722                 fprintf( stderr, "mc_luma[mv(%d,%d) %2dx%-2d]     [FAILED]\n", dx, dy, w, h ); \
723                 ok = 0; \
724             } \
725         } \
726         if( mc_a.get_ref != mc_ref.get_ref ) \
727         { \
728             uint8_t *ref = dst2; \
729             int ref_stride = 32; \
730             set_func_name( "get_ref_%dx%d", w, h );\
731             used_asm = 1; \
732             memset(buf3, 0xCD, 1024); \
733             memset(buf4, 0xCD, 1024); \
734             call_c( mc_c.mc_luma, dst1, 32, src2, 64, dx, dy, w, h ); \
735             ref = (uint8_t*) call_a( mc_a.get_ref, ref, &ref_stride, src2, 64, dx, dy, w, h ); \
736             for( i=0; i<h; i++ ) \
737                 if( memcmp( dst1+i*32, ref+i*ref_stride, w ) ) \
738                 { \
739                     fprintf( stderr, "get_ref[mv(%d,%d) %2dx%-2d]     [FAILED]\n", dx, dy, w, h ); \
740                     ok = 0; \
741                     break; \
742                 } \
743         }
744
745 #define MC_TEST_CHROMA( w, h ) \
746         if( mc_a.mc_chroma != mc_ref.mc_chroma ) \
747         { \
748             set_func_name( "mc_chroma_%dx%d", w, h );\
749             used_asm = 1; \
750             memset(buf3, 0xCD, 1024); \
751             memset(buf4, 0xCD, 1024); \
752             call_c( mc_c.mc_chroma, dst1, 16, src, 32, dx, dy, w, h ); \
753             call_a( mc_a.mc_chroma, dst2, 16, src, 32, dx, dy, w, h ); \
754             /* mc_chroma width=2 may write garbage to the right of dst. ignore that. */\
755             for( j=0; j<h; j++ ) \
756                 for( i=w; i<4; i++ ) \
757                     dst2[i+j*16] = dst1[i+j*16]; \
758             if( memcmp( buf3, buf4, 1024 ) ) \
759             { \
760                 fprintf( stderr, "mc_chroma[mv(%d,%d) %2dx%-2d]     [FAILED]\n", dx, dy, w, h ); \
761                 ok = 0; \
762             } \
763         }
764     ok = 1; used_asm = 0;
765     for( dy = -8; dy < 8; dy++ )
766         for( dx = -128; dx < 128; dx++ )
767         {
768             if( rand()&15 ) continue; // running all of them is too slow
769             MC_TEST_LUMA( 20, 18 );
770             MC_TEST_LUMA( 16, 16 );
771             MC_TEST_LUMA( 16, 8 );
772             MC_TEST_LUMA( 12, 10 );
773             MC_TEST_LUMA( 8, 16 );
774             MC_TEST_LUMA( 8, 8 );
775             MC_TEST_LUMA( 8, 4 );
776             MC_TEST_LUMA( 4, 8 );
777             MC_TEST_LUMA( 4, 4 );
778         }
779     report( "mc luma :" );
780
781     ok = 1; used_asm = 0;
782     for( dy = -1; dy < 9; dy++ )
783         for( dx = -1; dx < 9; dx++ )
784         {
785             MC_TEST_CHROMA( 8, 8 );
786             MC_TEST_CHROMA( 8, 4 );
787             MC_TEST_CHROMA( 4, 8 );
788             MC_TEST_CHROMA( 4, 4 );
789             MC_TEST_CHROMA( 4, 2 );
790             MC_TEST_CHROMA( 2, 4 );
791             MC_TEST_CHROMA( 2, 2 );
792         }
793     report( "mc chroma :" );
794 #undef MC_TEST_LUMA
795 #undef MC_TEST_CHROMA
796
797 #define MC_TEST_AVG( name, weight ) \
798     for( i = 0, ok = 1, used_asm = 0; i < 10; i++ ) \
799     { \
800         memcpy( buf3, buf1+320, 320 ); \
801         memcpy( buf4, buf1+320, 320 ); \
802         if( mc_a.name[i] != mc_ref.name[i] ) \
803         { \
804             set_func_name( "%s_%s", #name, pixel_names[i] );\
805             used_asm = 1; \
806             call_c1( mc_c.name[i], buf3, 16, buf2+1, 16, buf1+18, 16, weight ); \
807             call_a1( mc_a.name[i], buf4, 16, buf2+1, 16, buf1+18, 16, weight ); \
808             if( memcmp( buf3, buf4, 320 ) ) \
809             { \
810                 ok = 0; \
811                 fprintf( stderr, #name "[%d]: [FAILED]\n", i ); \
812             } \
813             call_c2( mc_c.name[i], buf3, 16, buf2+1, 16, buf1+18, 16, weight ); \
814             call_a2( mc_a.name[i], buf4, 16, buf2+1, 16, buf1+18, 16, weight ); \
815         } \
816     }
817     ok = 1; used_asm = 0;
818     for( w = -63; w <= 127 && ok; w++ )
819         MC_TEST_AVG( avg, w );
820     report( "mc wpredb :" );
821
822     if( mc_a.hpel_filter != mc_ref.hpel_filter )
823     {
824         uint8_t *src = buf1+8+2*64;
825         uint8_t *dstc[3] = { buf3+8, buf3+8+16*64, buf3+8+32*64 };
826         uint8_t *dsta[3] = { buf4+8, buf4+8+16*64, buf4+8+32*64 };
827         void *tmp = buf3+49*64;
828         set_func_name( "hpel_filter" );
829         ok = 1; used_asm = 1;
830         memset( buf3, 0, 4096 );
831         memset( buf4, 0, 4096 );
832         call_c( mc_c.hpel_filter, dstc[0], dstc[1], dstc[2], src, 64, 48, 10, tmp );
833         call_a( mc_a.hpel_filter, dsta[0], dsta[1], dsta[2], src, 64, 48, 10, tmp );
834         for( i=0; i<3; i++ )
835             for( j=0; j<10; j++ )
836                 //FIXME ideally the first pixels would match too, but they aren't actually used
837                 if( memcmp( dstc[i]+j*64+2, dsta[i]+j*64+2, 43 ) )
838                 {
839                     ok = 0;
840                     fprintf( stderr, "hpel filter differs at plane %c line %d\n", "hvc"[i], j );
841                     for( k=0; k<48; k++ )
842                         printf("%02x%s", dstc[i][j*64+k], (k+1)&3 ? "" : " ");
843                     printf("\n");
844                     for( k=0; k<48; k++ )
845                         printf("%02x%s", dsta[i][j*64+k], (k+1)&3 ? "" : " ");
846                     printf("\n");
847                     break;
848                 }
849         report( "hpel filter :" );
850     }
851
852     if( mc_a.frame_init_lowres_core != mc_ref.frame_init_lowres_core )
853     {
854         uint8_t *dstc[4] = { buf3, buf3+1024, buf3+2048, buf3+3072 };
855         uint8_t *dsta[4] = { buf4, buf4+1024, buf4+2048, buf3+3072 };
856         set_func_name( "lowres_init" );
857         ok = 1; used_asm = 1;
858         for( w=40; w<=48; w+=8 )
859         {
860             int stride = (w+8)&~15;
861             call_c( mc_c.frame_init_lowres_core, buf1, dstc[0], dstc[1], dstc[2], dstc[3], w*2, stride, w, 16 );
862             call_a( mc_a.frame_init_lowres_core, buf1, dsta[0], dsta[1], dsta[2], dsta[3], w*2, stride, w, 16 );
863             for( i=0; i<16; i++)
864             {
865                 for( j=0; j<4; j++)
866                     if( memcmp( dstc[j]+i*stride, dsta[j]+i*stride, w ) )
867                     {
868                         ok = 0;
869                         fprintf( stderr, "frame_init_lowres differs at plane %d line %d\n", j, i );
870                         for( k=0; k<w; k++ )
871                             printf( "%d ", dstc[j][k+i*stride] );
872                         printf("\n");
873                         for( k=0; k<w; k++ )
874                             printf( "%d ", dsta[j][k+i*stride] );
875                         printf("\n");
876                         break;
877                     }
878             }
879         }
880         report( "lowres init :" );
881     }
882
883 #define INTEGRAL_INIT( name, size, ... )\
884     if( mc_a.name != mc_ref.name )\
885     {\
886         int stride = 80;\
887         set_func_name( #name );\
888         used_asm = 1;\
889         memcpy( buf3, buf1, size*2*stride );\
890         memcpy( buf4, buf1, size*2*stride );\
891         uint16_t *sum = (uint16_t*)buf3;\
892         call_c1( mc_c.name, __VA_ARGS__ );\
893         sum = (uint16_t*)buf4;\
894         call_a1( mc_a.name, __VA_ARGS__ );\
895         if( memcmp( buf3, buf4, (stride-8)*2 )\
896             || (size>9 && memcmp( buf3+18*stride, buf4+18*stride, (stride-8)*2 )))\
897             ok = 0;\
898         call_c2( mc_c.name, __VA_ARGS__ );\
899         call_a2( mc_a.name, __VA_ARGS__ );\
900     }
901     ok = 1; used_asm = 0;
902     INTEGRAL_INIT( integral_init4h, 2, sum+stride, buf2, stride );
903     INTEGRAL_INIT( integral_init8h, 2, sum+stride, buf2, stride );
904     INTEGRAL_INIT( integral_init4v, 14, sum, sum+9*stride, stride );
905     INTEGRAL_INIT( integral_init8v, 9, sum, stride );
906     report( "integral init :" );
907
908     return ret;
909 }
910
911 static int check_deblock( int cpu_ref, int cpu_new )
912 {
913     x264_deblock_function_t db_c;
914     x264_deblock_function_t db_ref;
915     x264_deblock_function_t db_a;
916     int ret = 0, ok = 1, used_asm = 0;
917     int alphas[36], betas[36];
918     int8_t tcs[36][4];
919     int a, c, i, j;
920
921     x264_deblock_init( 0, &db_c );
922     x264_deblock_init( cpu_ref, &db_ref );
923     x264_deblock_init( cpu_new, &db_a );
924
925     /* not exactly the real values of a,b,tc but close enough */
926     a = 255; c = 250;
927     for( i = 35; i >= 0; i-- )
928     {
929         alphas[i] = a;
930         betas[i] = (i+1)/2;
931         tcs[i][0] = tcs[i][2] = (c+6)/10;
932         tcs[i][1] = tcs[i][3] = (c+9)/20;
933         a = a*9/10;
934         c = c*9/10;
935     }
936
937 #define TEST_DEBLOCK( name, align, ... ) \
938     for( i = 0; i < 36; i++ ) \
939     { \
940         int off = 8*32 + (i&15)*4*!align; /* benchmark various alignments of h filter */\
941         for( j = 0; j < 1024; j++ ) \
942             /* two distributions of random to excersize different failure modes */\
943             buf3[j] = rand() & (i&1 ? 0xf : 0xff ); \
944         memcpy( buf4, buf3, 1024 ); \
945         if( db_a.name != db_ref.name ) \
946         { \
947             set_func_name( #name );\
948             used_asm = 1; \
949             call_c1( db_c.name, buf3+off, 32, alphas[i], betas[i], ##__VA_ARGS__ ); \
950             call_a1( db_a.name, buf4+off, 32, alphas[i], betas[i], ##__VA_ARGS__ ); \
951             if( memcmp( buf3, buf4, 1024 ) ) \
952             { \
953                 ok = 0; \
954                 fprintf( stderr, #name "(a=%d, b=%d): [FAILED]\n", alphas[i], betas[i] ); \
955                 break; \
956             } \
957             call_c2( db_c.name, buf3+off, 32, alphas[i], betas[i], ##__VA_ARGS__ ); \
958             call_a2( db_a.name, buf4+off, 32, alphas[i], betas[i], ##__VA_ARGS__ ); \
959         } \
960     }
961
962     TEST_DEBLOCK( deblock_h_luma, 0, tcs[i] );
963     TEST_DEBLOCK( deblock_v_luma, 1, tcs[i] );
964     TEST_DEBLOCK( deblock_h_chroma, 0, tcs[i] );
965     TEST_DEBLOCK( deblock_v_chroma, 1, tcs[i] );
966     TEST_DEBLOCK( deblock_h_luma_intra, 0 );
967     TEST_DEBLOCK( deblock_v_luma_intra, 1 );
968     TEST_DEBLOCK( deblock_h_chroma_intra, 0 );
969     TEST_DEBLOCK( deblock_v_chroma_intra, 1 );
970
971     report( "deblock :" );
972
973     return ret;
974 }
975
976 static int check_quant( int cpu_ref, int cpu_new )
977 {
978     x264_quant_function_t qf_c;
979     x264_quant_function_t qf_ref;
980     x264_quant_function_t qf_a;
981     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct1[64] );
982     DECLARE_ALIGNED_16( int16_t dct2[64] );
983     DECLARE_ALIGNED_16( uint8_t cqm_buf[64] );
984     int ret = 0, ok, used_asm;
985     int oks[2] = {1,1}, used_asms[2] = {0,0};
986     int i, j, i_cqm, qp;
987     x264_t h_buf;
988     x264_t *h = &h_buf;
989     memset( h, 0, sizeof(*h) );
990     h->pps = h->pps_array;
991     x264_param_default( &h->param );
992     h->param.rc.i_qp_min = 26;
993     h->param.analyse.b_transform_8x8 = 1;
994
995     for( i_cqm = 0; i_cqm < 4; i_cqm++ )
996     {
997         if( i_cqm == 0 )
998         {
999             for( i = 0; i < 6; i++ )
1000                 h->pps->scaling_list[i] = x264_cqm_flat16;
1001             h->param.i_cqm_preset = h->pps->i_cqm_preset = X264_CQM_FLAT;
1002         }
1003         else if( i_cqm == 1 )
1004         {
1005             for( i = 0; i < 6; i++ )
1006                 h->pps->scaling_list[i] = x264_cqm_jvt[i];
1007             h->param.i_cqm_preset = h->pps->i_cqm_preset = X264_CQM_JVT;
1008         }
1009         else
1010         {
1011             if( i_cqm == 2 )
1012                 for( i = 0; i < 64; i++ )
1013                     cqm_buf[i] = 10 + rand() % 246;
1014             else
1015                 for( i = 0; i < 64; i++ )
1016                     cqm_buf[i] = 1;
1017             for( i = 0; i < 6; i++ )
1018                 h->pps->scaling_list[i] = cqm_buf;
1019             h->param.i_cqm_preset = h->pps->i_cqm_preset = X264_CQM_CUSTOM;
1020         }
1021
1022         x264_cqm_init( h );
1023         x264_quant_init( h, 0, &qf_c );
1024         x264_quant_init( h, cpu_ref, &qf_ref );
1025         x264_quant_init( h, cpu_new, &qf_a );
1026
1027 #define INIT_QUANT8() \
1028         { \
1029             static const int scale1d[8] = {32,31,24,31,32,31,24,31}; \
1030             int x, y; \
1031             for( y = 0; y < 8; y++ ) \
1032                 for( x = 0; x < 8; x++ ) \
1033                 { \
1034                     unsigned int scale = (255*scale1d[y]*scale1d[x])/16; \
1035                     dct1[y*8+x] = dct2[y*8+x] = j ? (rand()%(2*scale+1))-scale : 0; \
1036                 } \
1037         }
1038
1039 #define INIT_QUANT4() \
1040         { \
1041             static const int scale1d[4] = {4,6,4,6}; \
1042             int x, y; \
1043             for( y = 0; y < 4; y++ ) \
1044                 for( x = 0; x < 4; x++ ) \
1045                 { \
1046                     unsigned int scale = 255*scale1d[y]*scale1d[x]; \
1047                     dct1[y*4+x] = dct2[y*4+x] = j ? (rand()%(2*scale+1))-scale : 0; \
1048                 } \
1049         }
1050
1051 #define TEST_QUANT_DC( name, cqm ) \
1052         if( qf_a.name != qf_ref.name ) \
1053         { \
1054             set_func_name( #name ); \
1055             used_asms[0] = 1; \
1056             for( qp = 51; qp > 0; qp-- ) \
1057             { \
1058                 for( j = 0; j < 2; j++ ) \
1059                 { \
1060                     int result_c, result_a; \
1061                     for( i = 0; i < 16; i++ ) \
1062                         dct1[i] = dct2[i] = j ? (rand() & 0x1fff) - 0xfff : 0; \
1063                     result_c = call_c1( qf_c.name, (void*)dct1, h->quant4_mf[CQM_4IY][qp][0], h->quant4_bias[CQM_4IY][qp][0] ); \
1064                     result_a = call_a1( qf_a.name, (void*)dct2, h->quant4_mf[CQM_4IY][qp][0], h->quant4_bias[CQM_4IY][qp][0] ); \
1065                     if( memcmp( dct1, dct2, 16*2 ) || result_c != result_a )       \
1066                     { \
1067                         oks[0] = 0; \
1068                         fprintf( stderr, #name "(cqm=%d): [FAILED]\n", i_cqm ); \
1069                         break; \
1070                     } \
1071                     call_c2( qf_c.name, (void*)dct1, h->quant4_mf[CQM_4IY][qp][0], h->quant4_bias[CQM_4IY][qp][0] ); \
1072                     call_a2( qf_a.name, (void*)dct2, h->quant4_mf[CQM_4IY][qp][0], h->quant4_bias[CQM_4IY][qp][0] ); \
1073                 } \
1074             } \
1075         }
1076
1077 #define TEST_QUANT( qname, block, w ) \
1078         if( qf_a.qname != qf_ref.qname ) \
1079         { \
1080             set_func_name( #qname ); \
1081             used_asms[0] = 1; \
1082             for( qp = 51; qp > 0; qp-- ) \
1083             { \
1084                 for( j = 0; j < 2; j++ ) \
1085                 { \
1086                     int result_c, result_a; \
1087                     INIT_QUANT##w() \
1088                     result_c = call_c1( qf_c.qname, (void*)dct1, h->quant##w##_mf[block][qp], h->quant##w##_bias[block][qp] ); \
1089                     result_a = call_a1( qf_a.qname, (void*)dct2, h->quant##w##_mf[block][qp], h->quant##w##_bias[block][qp] ); \
1090                     if( memcmp( dct1, dct2, w*w*2 ) || result_c != result_a ) \
1091                     { \
1092                         oks[0] = 0; \
1093                         fprintf( stderr, #qname "(qp=%d, cqm=%d, block="#block"): [FAILED]\n", qp, i_cqm ); \
1094                         break; \
1095                     } \
1096                     call_c2( qf_c.qname, (void*)dct1, h->quant##w##_mf[block][qp], h->quant##w##_bias[block][qp] ); \
1097                     call_a2( qf_a.qname, (void*)dct2, h->quant##w##_mf[block][qp], h->quant##w##_bias[block][qp] ); \
1098                 } \
1099             } \
1100         }
1101
1102         TEST_QUANT( quant_8x8, CQM_8IY, 8 );
1103         TEST_QUANT( quant_8x8, CQM_8PY, 8 );
1104         TEST_QUANT( quant_4x4, CQM_4IY, 4 );
1105         TEST_QUANT( quant_4x4, CQM_4PY, 4 );
1106         TEST_QUANT_DC( quant_4x4_dc, **h->quant4_mf[CQM_4IY] );
1107         TEST_QUANT_DC( quant_2x2_dc, **h->quant4_mf[CQM_4IC] );
1108
1109 #define TEST_DEQUANT( qname, dqname, block, w ) \
1110         if( qf_a.dqname != qf_ref.dqname ) \
1111         { \
1112             set_func_name( "%s_%s", #dqname, i_cqm?"cqm":"flat" ); \
1113             used_asms[1] = 1; \
1114             j = 1; \
1115             for( qp = 51; qp > 0; qp-- ) \
1116             { \
1117                 INIT_QUANT##w() \
1118                 call_c1( qf_c.qname, (void*)dct1, h->quant##w##_mf[block][qp], h->quant##w##_bias[block][qp] ); \
1119                 memcpy( dct2, dct1, w*w*2 ); \
1120                 call_c1( qf_c.dqname, (void*)dct1, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1121                 call_a1( qf_a.dqname, (void*)dct2, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1122                 if( memcmp( dct1, dct2, w*w*2 ) ) \
1123                 { \
1124                     oks[1] = 0; \
1125                     fprintf( stderr, #dqname "(qp=%d, cqm=%d, block="#block"): [FAILED]\n", qp, i_cqm ); \
1126                     break; \
1127                 } \
1128                 call_c2( qf_c.dqname, (void*)dct1, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1129                 call_a2( qf_a.dqname, (void*)dct2, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1130             } \
1131         }
1132
1133         TEST_DEQUANT( quant_8x8, dequant_8x8, CQM_8IY, 8 );
1134         TEST_DEQUANT( quant_8x8, dequant_8x8, CQM_8PY, 8 );
1135         TEST_DEQUANT( quant_4x4, dequant_4x4, CQM_4IY, 4 );
1136         TEST_DEQUANT( quant_4x4, dequant_4x4, CQM_4PY, 4 );
1137
1138 #define TEST_DEQUANT_DC( qname, dqname, block, w ) \
1139         if( qf_a.dqname != qf_ref.dqname ) \
1140         { \
1141             set_func_name( "%s_%s", #dqname, i_cqm?"cqm":"flat" ); \
1142             used_asms[1] = 1; \
1143             for( qp = 51; qp > 0; qp-- ) \
1144             { \
1145                 for( i = 0; i < 16; i++ ) \
1146                     dct1[i] = rand(); \
1147                 call_c1( qf_c.qname, (void*)dct1, h->quant##w##_mf[block][qp][0]>>1, h->quant##w##_bias[block][qp][0]>>1 ); \
1148                 memcpy( dct2, dct1, w*w*2 ); \
1149                 call_c1( qf_c.dqname, (void*)dct1, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1150                 call_a1( qf_a.dqname, (void*)dct2, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1151                 if( memcmp( dct1, dct2, w*w*2 ) ) \
1152                 { \
1153                     oks[1] = 0; \
1154                     fprintf( stderr, #dqname "(qp=%d, cqm=%d, block="#block"): [FAILED]\n", qp, i_cqm ); \
1155                 } \
1156                 call_c2( qf_c.dqname, (void*)dct1, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1157                 call_a2( qf_a.dqname, (void*)dct2, h->dequant##w##_mf[block], qp ); \
1158             } \
1159         }
1160
1161         TEST_DEQUANT_DC( quant_4x4_dc, dequant_4x4_dc, CQM_4IY, 4 );
1162
1163         x264_cqm_delete( h );
1164     }
1165
1166     ok = oks[0]; used_asm = used_asms[0];
1167     report( "quant :" );
1168
1169     ok = oks[1]; used_asm = used_asms[1];
1170     report( "dequant :" );
1171
1172     ok = 1; used_asm = 0;
1173     if( qf_a.denoise_dct != qf_ref.denoise_dct )
1174     {
1175         int size;
1176         used_asm = 1;
1177         for( size = 16; size <= 64; size += 48 )
1178         {
1179             set_func_name( "denoise_dct" );
1180             memcpy(dct1, buf1, size*2);
1181             memcpy(dct2, buf1, size*2);
1182             memcpy(buf3+256, buf3, 256);
1183             call_c1( qf_c.denoise_dct, dct1, (uint32_t*)buf3, (uint16_t*)buf2, size );
1184             call_a1( qf_a.denoise_dct, dct2, (uint32_t*)(buf3+256), (uint16_t*)buf2, size );
1185             if( memcmp( dct1, dct2, size*2 ) || memcmp( buf3+4, buf3+256+4, (size-1)*sizeof(uint32_t) ) )
1186                 ok = 0;
1187             call_c2( qf_c.denoise_dct, dct1, (uint32_t*)buf3, (uint16_t*)buf2, size );
1188             call_a2( qf_a.denoise_dct, dct2, (uint32_t*)(buf3+256), (uint16_t*)buf2, size );
1189         }
1190     }
1191     report( "denoise dct :" );
1192
1193 #define TEST_DECIMATE( decname, w, ac, thresh ) \
1194     if( qf_a.decname != qf_ref.decname ) \
1195     { \
1196         set_func_name( #decname ); \
1197         used_asm = 1; \
1198         for( i = 0; i < 100; i++ ) \
1199         { \
1200             int result_c, result_a, idx; \
1201             for( idx = 0; idx < w*w; idx++ ) \
1202                 dct1[idx] = !(rand()&3) + (!(rand()&15))*(rand()&3); \
1203             if( ac ) \
1204                 dct1[0] = 0; \
1205             result_c = call_c( qf_c.decname, (void*)dct1 ); \
1206             result_a = call_a( qf_a.decname, (void*)dct1 ); \
1207             if( X264_MIN(result_c,thresh) != X264_MIN(result_a,thresh) ) \
1208             { \
1209                 ok = 0; \
1210                 fprintf( stderr, #decname ": [FAILED]\n" ); \
1211                 break; \
1212             } \
1213         } \
1214     }
1215
1216     ok = 1; used_asm = 0;
1217     TEST_DECIMATE( decimate_score64, 8, 0, 6 );
1218     TEST_DECIMATE( decimate_score16, 4, 0, 6 );
1219     TEST_DECIMATE( decimate_score15, 4, 1, 7 );
1220     report( "decimate_score :" );
1221
1222 #define TEST_LAST( last, lastname, w, ac ) \
1223     if( qf_a.last != qf_ref.last ) \
1224     { \
1225         set_func_name( #lastname ); \
1226         used_asm = 1; \
1227         for( i = 0; i < 100; i++ ) \
1228         { \
1229             int result_c, result_a, idx, nnz=0; \
1230             int max = rand() & (w*w-1); \
1231             memset( dct1, 0, w*w*2 ); \
1232             for( idx = ac; idx < max; idx++ ) \
1233                 nnz |= dct1[idx] = !(rand()&3) + (!(rand()&15))*rand(); \
1234             if( !nnz ) \
1235                 dct1[ac] = 1; \
1236             result_c = call_c( qf_c.last, (void*)(dct1+ac) ); \
1237             result_a = call_a( qf_a.last, (void*)(dct1+ac) ); \
1238             if( result_c != result_a ) \
1239             { \
1240                 ok = 0; \
1241                 fprintf( stderr, #lastname ": [FAILED]\n" ); \
1242                 break; \
1243             } \
1244         } \
1245     }
1246
1247     ok = 1; used_asm = 0;
1248     TEST_LAST( coeff_last[DCT_CHROMA_DC],  coeff_last4, 2, 0 );
1249     TEST_LAST( coeff_last[  DCT_LUMA_AC], coeff_last15, 4, 1 );
1250     TEST_LAST( coeff_last[ DCT_LUMA_4x4], coeff_last16, 4, 0 );
1251     TEST_LAST( coeff_last[ DCT_LUMA_8x8], coeff_last64, 8, 0 );
1252     report( "coeff_last :" );
1253
1254 #define TEST_LEVELRUN( lastname, name, w, ac ) \
1255     if( qf_a.lastname != qf_ref.lastname ) \
1256     { \
1257         set_func_name( #name ); \
1258         used_asm = 1; \
1259         for( i = 0; i < 100; i++ ) \
1260         { \
1261             x264_run_level_t runlevel_c, runlevel_a; \
1262             int result_c, result_a, idx, nnz=0; \
1263             int max = rand() & (w*w-1); \
1264             memset( dct1, 0, w*w*2 ); \
1265             memcpy( &runlevel_a, buf1+i, sizeof(x264_run_level_t) ); \
1266             memcpy( &runlevel_c, buf1+i, sizeof(x264_run_level_t) ); \
1267             for( idx = ac; idx < max; idx++ ) \
1268                 nnz |= dct1[idx] = !(rand()&3) + (!(rand()&15))*rand(); \
1269             if( !nnz ) \
1270                 dct1[ac] = 1; \
1271             result_c = call_c( qf_c.lastname, (void*)(dct1+ac), &runlevel_c ); \
1272             result_a = call_a( qf_a.lastname, (void*)(dct1+ac), &runlevel_a ); \
1273             if( result_c != result_a || runlevel_c.last != runlevel_a.last || \
1274                 memcmp(runlevel_c.level, runlevel_a.level, sizeof(int16_t)*result_c) || \
1275                 memcmp(runlevel_c.run, runlevel_a.run, sizeof(uint8_t)*(result_c-1)) ) \
1276             { \
1277                 ok = 0; \
1278                 fprintf( stderr, #name ": [FAILED]\n" ); \
1279                 break; \
1280             } \
1281         } \
1282     }
1283
1284     ok = 1; used_asm = 0;
1285     TEST_LEVELRUN( coeff_level_run[DCT_CHROMA_DC],  coeff_level_run4, 2, 0 );
1286     TEST_LEVELRUN( coeff_level_run[  DCT_LUMA_AC], coeff_level_run15, 4, 1 );
1287     TEST_LEVELRUN( coeff_level_run[ DCT_LUMA_4x4], coeff_level_run16, 4, 0 );
1288     report( "coeff_level_run :" );
1289
1290     return ret;
1291 }
1292
1293 static int check_intra( int cpu_ref, int cpu_new )
1294 {
1295     int ret = 0, ok = 1, used_asm = 0;
1296     int i;
1297     DECLARE_ALIGNED_16( uint8_t edge[33] );
1298     DECLARE_ALIGNED_16( uint8_t edge2[33] );
1299     struct
1300     {
1301         x264_predict_t      predict_16x16[4+3];
1302         x264_predict_t      predict_8x8c[4+3];
1303         x264_predict8x8_t   predict_8x8[9+3];
1304         x264_predict_t      predict_4x4[9+3];
1305         x264_predict_8x8_filter_t predict_8x8_filter;
1306     } ip_c, ip_ref, ip_a;
1307
1308     x264_predict_16x16_init( 0, ip_c.predict_16x16 );
1309     x264_predict_8x8c_init( 0, ip_c.predict_8x8c );
1310     x264_predict_8x8_init( 0, ip_c.predict_8x8, &ip_c.predict_8x8_filter );
1311     x264_predict_4x4_init( 0, ip_c.predict_4x4 );
1312
1313     x264_predict_16x16_init( cpu_ref, ip_ref.predict_16x16 );
1314     x264_predict_8x8c_init( cpu_ref, ip_ref.predict_8x8c );
1315     x264_predict_8x8_init( cpu_ref, ip_ref.predict_8x8, &ip_ref.predict_8x8_filter );
1316     x264_predict_4x4_init( cpu_ref, ip_ref.predict_4x4 );
1317
1318     x264_predict_16x16_init( cpu_new, ip_a.predict_16x16 );
1319     x264_predict_8x8c_init( cpu_new, ip_a.predict_8x8c );
1320     x264_predict_8x8_init( cpu_new, ip_a.predict_8x8, &ip_a.predict_8x8_filter );
1321     x264_predict_4x4_init( cpu_new, ip_a.predict_4x4 );
1322
1323     ip_c.predict_8x8_filter( buf1+48, edge, ALL_NEIGHBORS, ALL_NEIGHBORS );
1324
1325 #define INTRA_TEST( name, dir, w, ... ) \
1326     if( ip_a.name[dir] != ip_ref.name[dir] )\
1327     { \
1328         set_func_name( "intra_%s_%s", #name, intra_##name##_names[dir] );\
1329         used_asm = 1; \
1330         memcpy( buf3, buf1, 32*20 );\
1331         memcpy( buf4, buf1, 32*20 );\
1332         call_c( ip_c.name[dir], buf3+48, ##__VA_ARGS__ );\
1333         call_a( ip_a.name[dir], buf4+48, ##__VA_ARGS__ );\
1334         if( memcmp( buf3, buf4, 32*20 ) )\
1335         {\
1336             fprintf( stderr, #name "[%d] :  [FAILED]\n", dir );\
1337             ok = 0;\
1338             int j,k;\
1339             for(k=-1; k<16; k++)\
1340                 printf("%2x ", edge[16+k]);\
1341             printf("\n");\
1342             for(j=0; j<w; j++){\
1343                 printf("%2x ", edge[14-j]);\
1344                 for(k=0; k<w; k++)\
1345                     printf("%2x ", buf4[48+k+j*32]);\
1346                 printf("\n");\
1347             }\
1348             printf("\n");\
1349             for(j=0; j<w; j++){\
1350                 printf("   ");\
1351                 for(k=0; k<w; k++)\
1352                     printf("%2x ", buf3[48+k+j*32]);\
1353                 printf("\n");\
1354             }\
1355         }\
1356     }
1357
1358     for( i = 0; i < 12; i++ )
1359         INTRA_TEST( predict_4x4, i, 4 );
1360     for( i = 0; i < 7; i++ )
1361         INTRA_TEST( predict_8x8c, i, 8 );
1362     for( i = 0; i < 7; i++ )
1363         INTRA_TEST( predict_16x16, i, 16 );
1364     for( i = 0; i < 12; i++ )
1365         INTRA_TEST( predict_8x8, i, 8, edge );
1366
1367     set_func_name("intra_predict_8x8_filter");
1368     if( ip_a.predict_8x8_filter != ip_ref.predict_8x8_filter )
1369     {
1370         used_asm = 1;
1371         for( i = 0; i < 32; i++ )
1372         {
1373             memcpy( edge2, edge, 33 );
1374             call_c(ip_c.predict_8x8_filter, buf1+48, edge, (i&24)>>1, i&7);
1375             call_a(ip_a.predict_8x8_filter, buf1+48, edge2, (i&24)>>1, i&7);
1376             if( memcmp( edge, edge2, 33 ) )
1377             {
1378                 fprintf( stderr, "predict_8x8_filter :  [FAILED] %d %d\n", (i&24)>>1, i&7);
1379                 ok = 0;
1380             }
1381         }
1382     }
1383
1384     report( "intra pred :" );
1385     return ret;
1386 }
1387
1388 #define DECL_CABAC(cpu) \
1389 static void run_cabac_##cpu( uint8_t *dst )\
1390 {\
1391     int i;\
1392     x264_cabac_t cb;\
1393     x264_cabac_context_init( &cb, SLICE_TYPE_P, 26, 0 );\
1394     x264_cabac_encode_init( &cb, dst, dst+0xff0 );\
1395     for( i=0; i<0x1000; i++ )\
1396         x264_cabac_encode_decision_##cpu( &cb, buf1[i]>>1, buf1[i]&1 );\
1397 }
1398 DECL_CABAC(c)
1399 #ifdef HAVE_MMX
1400 DECL_CABAC(asm)
1401 #else
1402 #define run_cabac_asm run_cabac_c
1403 #endif
1404
1405 static int check_cabac( int cpu_ref, int cpu_new )
1406 {
1407     int ret = 0, ok, used_asm = 1;
1408     if( cpu_ref || run_cabac_c == run_cabac_asm)
1409         return 0;
1410     set_func_name( "cabac_encode_decision" );
1411     memcpy( buf4, buf3, 0x1000 );
1412     call_c( run_cabac_c, buf3 );
1413     call_a( run_cabac_asm, buf4 );
1414     ok = !memcmp( buf3, buf4, 0x1000 );
1415     report( "cabac :" );
1416     return ret;
1417 }
1418
1419 static int check_all_funcs( int cpu_ref, int cpu_new )
1420 {
1421     return check_pixel( cpu_ref, cpu_new )
1422          + check_dct( cpu_ref, cpu_new )
1423          + check_mc( cpu_ref, cpu_new )
1424          + check_intra( cpu_ref, cpu_new )
1425          + check_deblock( cpu_ref, cpu_new )
1426          + check_quant( cpu_ref, cpu_new )
1427          + check_cabac( cpu_ref, cpu_new );
1428 }
1429
1430 static int add_flags( int *cpu_ref, int *cpu_new, int flags, const char *name )
1431 {
1432     *cpu_ref = *cpu_new;
1433     *cpu_new |= flags;
1434     if( *cpu_new & X264_CPU_SSE2_IS_FAST )
1435         *cpu_new &= ~X264_CPU_SSE2_IS_SLOW;
1436     if( !quiet )
1437         fprintf( stderr, "x264: %s\n", name );
1438     return check_all_funcs( *cpu_ref, *cpu_new );
1439 }
1440
1441 static int check_all_flags( void )
1442 {
1443     int ret = 0;
1444     int cpu0 = 0, cpu1 = 0;
1445 #ifdef HAVE_MMX
1446     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_MMXEXT )
1447     {
1448         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_MMX | X264_CPU_MMXEXT, "MMX" );
1449         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_CACHELINE_64, "MMX Cache64" );
1450         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_64;
1451 #ifdef ARCH_X86
1452         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_CACHELINE_32, "MMX Cache32" );
1453         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_32;
1454 #endif
1455         if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_LZCNT )
1456         {
1457             ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_LZCNT, "MMX_LZCNT" );
1458             cpu1 &= ~X264_CPU_LZCNT;
1459         }
1460     }
1461     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_SSE2 )
1462     {
1463         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSE | X264_CPU_SSE2 | X264_CPU_SSE2_IS_SLOW, "SSE2Slow" );
1464         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSE2_IS_FAST, "SSE2Fast" );
1465         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_CACHELINE_64, "SSE2Fast Cache64" );
1466         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SHUFFLE_IS_FAST, "SSE2 FastShuffle" );
1467         cpu1 &= ~X264_CPU_SHUFFLE_IS_FAST;
1468     }
1469     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_SSE_MISALIGN )
1470     {
1471         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_64;
1472         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSE_MISALIGN, "SSE_Misalign" );
1473         cpu1 &= ~X264_CPU_SSE_MISALIGN;
1474     }
1475     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_LZCNT )
1476     {
1477         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_64;
1478         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_LZCNT, "SSE_LZCNT" );
1479         cpu1 &= ~X264_CPU_LZCNT;
1480     }
1481     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_SSE3 )
1482         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSE3 | X264_CPU_CACHELINE_64, "SSE3" );
1483     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_SSSE3 )
1484     {
1485         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_64;
1486         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSSE3, "SSSE3" );
1487         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_CACHELINE_64, "SSSE3 Cache64" );
1488         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SHUFFLE_IS_FAST, "SSSE3 FastShuffle" );
1489         cpu1 &= ~X264_CPU_SHUFFLE_IS_FAST;
1490     }
1491     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_SSE4 )
1492     {
1493         cpu1 &= ~X264_CPU_CACHELINE_64;
1494         ret |= add_flags( &cpu0, &cpu1, X264_CPU_SSE4, "SSE4" );
1495     }
1496 #elif ARCH_PPC
1497     if( x264_cpu_detect() & X264_CPU_ALTIVEC )
1498     {
1499         fprintf( stderr, "x264: ALTIVEC against C\n" );
1500         ret = check_all_funcs( 0, X264_CPU_ALTIVEC );
1501     }
1502 #endif
1503     return ret;
1504 }
1505
1506 int main(int argc, char *argv[])
1507 {
1508     int ret = 0;
1509     int i;
1510
1511     if( argc > 1 && !strncmp( argv[1], "--bench", 7 ) )
1512     {
1513 #if !defined(ARCH_X86) && !defined(ARCH_X86_64) && !defined(ARCH_PPC)
1514         fprintf( stderr, "no --bench for your cpu until you port rdtsc\n" );
1515         return 1;
1516 #endif
1517         do_bench = 1;
1518         if( argv[1][7] == '=' )
1519         {
1520             bench_pattern = argv[1]+8;
1521             bench_pattern_len = strlen(bench_pattern);
1522         }
1523         argc--;
1524         argv++;
1525     }
1526
1527     i = ( argc > 1 ) ? atoi(argv[1]) : x264_mdate();
1528     fprintf( stderr, "x264: using random seed %u\n", i );
1529     srand( i );
1530
1531     buf1 = x264_malloc( 0x3e00 + 16*BENCH_ALIGNS );
1532     buf2 = buf1 + 0xf00;
1533     buf3 = buf2 + 0xf00;
1534     buf4 = buf3 + 0x1000;
1535     for( i=0; i<0x1e00; i++ )
1536         buf1[i] = rand() & 0xFF;
1537     memset( buf1+0x1e00, 0, 0x2000 );
1538
1539     /* 16-byte alignment is guaranteed whenever it's useful, but some functions also vary in speed depending on %64 */
1540     if( do_bench )
1541         for( i=0; i<BENCH_ALIGNS && !ret; i++ )
1542         {
1543             buf2 = buf1 + 0xf00;
1544             buf3 = buf2 + 0xf00;
1545             buf4 = buf3 + 0x1000;
1546             ret |= x264_stack_pagealign( check_all_flags, i*16 );
1547             buf1 += 16;
1548             quiet = 1;
1549             fprintf( stderr, "%d/%d\r", i+1, BENCH_ALIGNS );
1550         }
1551     else
1552         ret = check_all_flags();
1553
1554     if( ret )
1555     {
1556         fprintf( stderr, "x264: at least one test has failed. Go and fix that Right Now!\n" );
1557         return -1;
1558     }
1559     fprintf( stderr, "x264: All tests passed Yeah :)\n" );
1560     if( do_bench )
1561         print_bench();
1562     return 0;
1563 }
1564