Shrink some more constant arrays
[x264/x264-sandbox.git] / encoder / cabac.c
1 /*****************************************************************************
2  * cabac.c: h264 encoder library
3  *****************************************************************************
4  * Copyright (C) 2003-2008 x264 project
5  *
6  * Authors: Laurent Aimar <fenrir@via.ecp.fr>
7  *          Loren Merritt <lorenm@u.washington.edu>
8  *          Fiona Glaser <fiona@x264.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 "common/common.h"
26 #include "macroblock.h"
27
28 #ifndef RDO_SKIP_BS
29 #define RDO_SKIP_BS 0
30 #endif
31
32 static inline void x264_cabac_mb_type_intra( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_mb_type,
33                     int ctx0, int ctx1, int ctx2, int ctx3, int ctx4, int ctx5 )
34 {
35     if( i_mb_type == I_4x4 || i_mb_type == I_8x8 )
36     {
37         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx0, 0 );
38     }
39 #if !RDO_SKIP_BS
40     else if( i_mb_type == I_PCM )
41     {
42         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx0, 1 );
43         x264_cabac_encode_flush( h, cb );
44     }
45 #endif
46     else
47     {
48         int i_pred = x264_mb_pred_mode16x16_fix[h->mb.i_intra16x16_pred_mode];
49
50         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx0, 1 );
51         x264_cabac_encode_terminal( cb );
52
53         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx1, !!h->mb.i_cbp_luma );
54         if( h->mb.i_cbp_chroma == 0 )
55             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx2, 0 );
56         else
57         {
58             x264_cabac_encode_decision( cb, ctx2, 1 );
59             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx3, h->mb.i_cbp_chroma>>1 );
60         }
61         x264_cabac_encode_decision( cb, ctx4, i_pred>>1 );
62         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx5, i_pred&1 );
63     }
64 }
65
66 static void x264_cabac_mb_type( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
67 {
68     const int i_mb_type = h->mb.i_type;
69
70     if( h->sh.b_mbaff &&
71         (!(h->mb.i_mb_y & 1) || IS_SKIP(h->mb.type[h->mb.i_mb_xy - h->mb.i_mb_stride])) )
72     {
73         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 70 + h->mb.cache.i_neighbour_interlaced, h->mb.b_interlaced );
74     }
75
76     if( h->sh.i_type == SLICE_TYPE_I )
77     {
78         int ctx = 0;
79         if( (h->mb.i_neighbour & MB_LEFT) && h->mb.i_mb_type_left != I_4x4 )
80             ctx++;
81         if( (h->mb.i_neighbour & MB_TOP) && h->mb.i_mb_type_top != I_4x4 )
82             ctx++;
83
84         x264_cabac_mb_type_intra( h, cb, i_mb_type, 3+ctx, 3+3, 3+4, 3+5, 3+6, 3+7 );
85     }
86     else if( h->sh.i_type == SLICE_TYPE_P )
87     {
88         /* prefix: 14, suffix: 17 */
89         if( i_mb_type == P_L0 )
90         {
91             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 14, 0 );
92             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 15, h->mb.i_partition != D_16x16 );
93             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 17-(h->mb.i_partition == D_16x16), h->mb.i_partition == D_16x8 );
94         }
95         else if( i_mb_type == P_8x8 )
96         {
97             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 14, 0 );
98             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 15, 0 );
99             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 16, 1 );
100         }
101         else /* intra */
102         {
103             /* prefix */
104             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 14, 1 );
105
106             /* suffix */
107             x264_cabac_mb_type_intra( h, cb, i_mb_type, 17+0, 17+1, 17+2, 17+2, 17+3, 17+3 );
108         }
109     }
110     else //if( h->sh.i_type == SLICE_TYPE_B )
111     {
112         int ctx = 0;
113         if( (h->mb.i_neighbour & MB_LEFT) && h->mb.i_mb_type_left != B_SKIP && h->mb.i_mb_type_left != B_DIRECT )
114             ctx++;
115         if( (h->mb.i_neighbour & MB_TOP) && h->mb.i_mb_type_top != B_SKIP && h->mb.i_mb_type_top != B_DIRECT )
116             ctx++;
117
118         if( i_mb_type == B_DIRECT )
119         {
120             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+ctx, 0 );
121             return;
122         }
123         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+ctx, 1 );
124
125         if( i_mb_type == B_8x8 )
126         {
127             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+3,   1 );
128             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+4,   1 );
129             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5,   1 );
130             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5,   1 );
131             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+5,   1 );
132         }
133         else if( IS_INTRA( i_mb_type ) )
134         {
135             /* prefix */
136             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+3,   1 );
137             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+4,   1 );
138             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5,   1 );
139             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5,   0 );
140             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5,   1 );
141
142             /* suffix */
143             x264_cabac_mb_type_intra( h, cb, i_mb_type, 32+0, 32+1, 32+2, 32+2, 32+3, 32+3 );
144         }
145         else
146         {
147             static const uint8_t i_mb_bits[9*3] =
148             {
149                 0x31, 0x29, 0x4, /* L0 L0 */
150                 0x35, 0x2d, 0,   /* L0 L1 */
151                 0x43, 0x63, 0,   /* L0 BI */
152                 0x3d, 0x2f, 0,   /* L1 L0 */
153                 0x39, 0x25, 0x6, /* L1 L1 */
154                 0x53, 0x73, 0,   /* L1 BI */
155                 0x4b, 0x6b, 0,   /* BI L0 */
156                 0x5b, 0x7b, 0,   /* BI L1 */
157                 0x47, 0x67, 0x21 /* BI BI */
158             };
159
160             const int idx = (i_mb_type - B_L0_L0) * 3 + (h->mb.i_partition - D_16x8);
161             int bits = i_mb_bits[idx];
162
163             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+3, bits&1 );
164             x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5-(bits&1), (bits>>1)&1 ); bits >>= 2;
165             if( bits != 1 )
166             {
167                 x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5, bits&1 ); bits >>= 1;
168                 x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5, bits&1 ); bits >>= 1;
169                 x264_cabac_encode_decision( cb, 27+5, bits&1 ); bits >>= 1;
170                 if( bits != 1 )
171                     x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 27+5, bits&1 );
172             }
173         }
174     }
175 }
176
177 static void x264_cabac_mb_intra4x4_pred_mode( x264_cabac_t *cb, int i_pred, int i_mode )
178 {
179     if( i_pred == i_mode )
180         x264_cabac_encode_decision( cb, 68, 1 );
181     else
182     {
183         x264_cabac_encode_decision( cb, 68, 0 );
184         if( i_mode > i_pred  )
185             i_mode--;
186         x264_cabac_encode_decision( cb, 69, (i_mode     )&0x01 );
187         x264_cabac_encode_decision( cb, 69, (i_mode >> 1)&0x01 );
188         x264_cabac_encode_decision( cb, 69, (i_mode >> 2)      );
189     }
190 }
191
192 static void x264_cabac_mb_intra_chroma_pred_mode( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
193 {
194     const int i_mode = x264_mb_pred_mode8x8c_fix[h->mb.i_chroma_pred_mode];
195     int       ctx = 0;
196
197     /* No need to test for I4x4 or I_16x16 as cache_save handle that */
198     if( (h->mb.i_neighbour & MB_LEFT) && h->mb.chroma_pred_mode[h->mb.i_mb_left_xy] != 0 )
199         ctx++;
200     if( (h->mb.i_neighbour & MB_TOP) && h->mb.chroma_pred_mode[h->mb.i_mb_top_xy] != 0 )
201         ctx++;
202
203     x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 64 + ctx, i_mode > 0 );
204     if( i_mode > 0 )
205     {
206         x264_cabac_encode_decision( cb, 64 + 3, i_mode > 1 );
207         if( i_mode > 1 )
208             x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 64 + 3, i_mode > 2 );
209     }
210 }
211
212 static void x264_cabac_mb_cbp_luma( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
213 {
214     int cbp = h->mb.i_cbp_luma;
215     int cbp_l = h->mb.cache.i_cbp_left;
216     int cbp_t = h->mb.cache.i_cbp_top;
217     x264_cabac_encode_decision     ( cb, 76 - ((cbp_l >> 1) & 1) - ((cbp_t >> 1) & 2), (cbp >> 0) & 1 );
218     x264_cabac_encode_decision     ( cb, 76 - ((cbp   >> 0) & 1) - ((cbp_t >> 2) & 2), (cbp >> 1) & 1 );
219     x264_cabac_encode_decision     ( cb, 76 - ((cbp_l >> 3) & 1) - ((cbp   << 1) & 2), (cbp >> 2) & 1 );
220     x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 76 - ((cbp   >> 2) & 1) - ((cbp   >> 0) & 2), (cbp >> 3) & 1 );
221 }
222
223 static void x264_cabac_mb_cbp_chroma( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
224 {
225     int cbp_a = h->mb.cache.i_cbp_left & 0x30;
226     int cbp_b = h->mb.cache.i_cbp_top  & 0x30;
227     int ctx = 0;
228
229     if( cbp_a && h->mb.cache.i_cbp_left != -1 ) ctx++;
230     if( cbp_b && h->mb.cache.i_cbp_top  != -1 ) ctx+=2;
231     if( h->mb.i_cbp_chroma == 0 )
232         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 77 + ctx, 0 );
233     else
234     {
235         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 77 + ctx, 1 );
236
237         ctx = 4;
238         if( cbp_a == 0x20 ) ctx++;
239         if( cbp_b == 0x20 ) ctx += 2;
240         x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 77 + ctx, h->mb.i_cbp_chroma >> 1 );
241     }
242 }
243
244 static void x264_cabac_mb_qp_delta( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
245 {
246     int i_dqp = h->mb.i_qp - h->mb.i_last_qp;
247     int ctx;
248
249     /* Avoid writing a delta quant if we have an empty i16x16 block, e.g. in a completely flat background area */
250     if( h->mb.i_type == I_16x16 && !h->mb.cbp[h->mb.i_mb_xy] )
251     {
252 #if !RDO_SKIP_BS
253         h->mb.i_qp = h->mb.i_last_qp;
254 #endif
255         i_dqp = 0;
256     }
257
258     /* Since, per the above, empty-CBP I16x16 blocks never have delta quants,
259      * we don't have to check for them. */
260     ctx = h->mb.i_last_dqp && h->mb.cbp[h->mb.i_mb_prev_xy];
261
262     if( i_dqp != 0 )
263     {
264         int val = i_dqp <= 0 ? (-2*i_dqp) : (2*i_dqp - 1);
265         /* dqp is interpreted modulo 52 */
266         if( val >= 51 && val != 52 )
267             val = 103 - val;
268         do
269         {
270             x264_cabac_encode_decision( cb, 60 + ctx, 1 );
271             ctx = 2+(ctx>>1);
272         } while( --val );
273     }
274     x264_cabac_encode_decision_noup( cb, 60 + ctx, 0 );
275 }
276
277 #if !RDO_SKIP_BS
278 void x264_cabac_mb_skip( x264_t *h, int b_skip )
279 {
280     int ctx = ((h->mb.i_neighbour & MB_LEFT) && !IS_SKIP( h->mb.i_mb_type_left ))
281             + ((h->mb.i_neighbour & MB_TOP) && !IS_SKIP( h->mb.i_mb_type_top ))
282             + (h->sh.i_type == SLICE_TYPE_P ? 11 : 24);
283     x264_cabac_encode_decision( &h->cabac, ctx, b_skip );
284 }
285 #endif
286
287 static inline void x264_cabac_mb_sub_p_partition( x264_cabac_t *cb, int i_sub )
288 {
289     if( i_sub == D_L0_8x8 )
290     {
291         x264_cabac_encode_decision( cb, 21, 1 );
292         return;
293     }
294     x264_cabac_encode_decision( cb, 21, 0 );
295     if( i_sub == D_L0_8x4 )
296         x264_cabac_encode_decision( cb, 22, 0 );
297     else
298     {
299         x264_cabac_encode_decision( cb, 22, 1 );
300         x264_cabac_encode_decision( cb, 23, i_sub == D_L0_4x8 );
301     }
302 }
303
304 static ALWAYS_INLINE void x264_cabac_mb_sub_b_partition( x264_cabac_t *cb, int i_sub )
305 {
306     if( i_sub == D_DIRECT_8x8 )
307     {
308         x264_cabac_encode_decision( cb, 36, 0 );
309         return;
310     }
311     x264_cabac_encode_decision( cb, 36, 1 );
312     if( i_sub == D_BI_8x8 )
313     {
314         x264_cabac_encode_decision( cb, 37, 1 );
315         x264_cabac_encode_decision( cb, 38, 0 );
316         x264_cabac_encode_decision( cb, 39, 0 );
317         x264_cabac_encode_decision( cb, 39, 0 );
318         return;
319     }
320     x264_cabac_encode_decision( cb, 37, 0 );
321     x264_cabac_encode_decision( cb, 39, i_sub == D_L1_8x8 );
322 }
323
324 static ALWAYS_INLINE void x264_cabac_mb_transform_size( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
325 {
326     int ctx = 399 + h->mb.cache.i_neighbour_transform_size;
327     x264_cabac_encode_decision_noup( cb, ctx, h->mb.b_transform_8x8 );
328 }
329
330 static void x264_cabac_mb_ref( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_list, int idx )
331 {
332     const int i8 = x264_scan8[idx];
333     const int i_refa = h->mb.cache.ref[i_list][i8 - 1];
334     const int i_refb = h->mb.cache.ref[i_list][i8 - 8];
335     int ctx  = 0;
336
337     if( i_refa > 0 && !h->mb.cache.skip[i8 - 1] )
338         ctx++;
339     if( i_refb > 0 && !h->mb.cache.skip[i8 - 8] )
340         ctx += 2;
341
342     for( int i_ref = h->mb.cache.ref[i_list][i8]; i_ref > 0; i_ref-- )
343     {
344         x264_cabac_encode_decision( cb, 54 + ctx, 1 );
345         ctx = (ctx>>2)+4;
346     }
347     x264_cabac_encode_decision( cb, 54 + ctx, 0 );
348 }
349
350 static ALWAYS_INLINE int x264_cabac_mb_mvd_cpn( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_list, int idx, int l, int mvd, int ctx )
351 {
352     const int i_abs = abs( mvd );
353     const int ctxbase = l ? 47 : 40;
354 #if RDO_SKIP_BS
355     if( i_abs == 0 )
356         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctx, 0 );
357     else
358     {
359         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctx, 1 );
360         if( i_abs <= 3 )
361         {
362             for( int i = 1; i < i_abs; i++ )
363                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + i + 2, 1 );
364             x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + i_abs + 2, 0 );
365             x264_cabac_encode_bypass( cb, mvd < 0 );
366         }
367         else
368         {
369             x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + 3, 1 );
370             x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + 4, 1 );
371             x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + 5, 1 );
372             if( i_abs < 9 )
373             {
374                 cb->f8_bits_encoded += cabac_size_unary[i_abs - 3][cb->state[ctxbase+6]];
375                 cb->state[ctxbase+6] = cabac_transition_unary[i_abs - 3][cb->state[ctxbase+6]];
376             }
377             else
378             {
379                 cb->f8_bits_encoded += cabac_size_5ones[cb->state[ctxbase+6]];
380                 cb->state[ctxbase+6] = cabac_transition_5ones[cb->state[ctxbase+6]];
381                 x264_cabac_encode_ue_bypass( cb, 3, i_abs - 9 );
382             }
383         }
384     }
385 #else
386     static const uint8_t ctxes[8] = { 3,4,5,6,6,6,6,6 };
387
388     if( i_abs == 0 )
389         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctx, 0 );
390     else
391     {
392         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctx, 1 );
393         if( i_abs < 9 )
394         {
395             for( int i = 1; i < i_abs; i++ )
396                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctxes[i-1], 1 );
397             x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctxes[i_abs-1], 0 );
398         }
399         else
400         {
401             for( int i = 1; i < 9; i++ )
402                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctxbase + ctxes[i-1], 1 );
403             x264_cabac_encode_ue_bypass( cb, 3, i_abs - 9 );
404         }
405         x264_cabac_encode_bypass( cb, mvd < 0 );
406     }
407 #endif
408     /* Since we don't need to keep track of MVDs larger than 33, just cap the value.
409      * This lets us store MVDs as 8-bit values instead of 16-bit. */
410     return X264_MIN( i_abs, 33 );
411 }
412
413 static NOINLINE uint16_t x264_cabac_mb_mvd( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_list, int idx, int width )
414 {
415     ALIGNED_4( int16_t mvp[2] );
416     int mdx, mdy;
417
418     /* Calculate mvd */
419     x264_mb_predict_mv( h, i_list, idx, width, mvp );
420     mdx = h->mb.cache.mv[i_list][x264_scan8[idx]][0] - mvp[0];
421     mdy = h->mb.cache.mv[i_list][x264_scan8[idx]][1] - mvp[1];
422     uint16_t amvd = x264_cabac_mvd_sum(h->mb.cache.mvd[i_list][x264_scan8[idx] - 1],
423                                        h->mb.cache.mvd[i_list][x264_scan8[idx] - 8]);
424
425     /* encode */
426     mdx = x264_cabac_mb_mvd_cpn( h, cb, i_list, idx, 0, mdx, amvd&0xFF );
427     mdy = x264_cabac_mb_mvd_cpn( h, cb, i_list, idx, 1, mdy, amvd>>8 );
428
429     return pack8to16(mdx,mdy);
430 }
431
432 #define x264_cabac_mb_mvd(h,cb,i_list,idx,width,height)\
433 do\
434 {\
435     uint16_t mvd = x264_cabac_mb_mvd(h,cb,i_list,idx,width);\
436     x264_macroblock_cache_mvd( h, block_idx_x[idx], block_idx_y[idx], width, height, i_list, mvd );\
437 } while(0)
438
439 static inline void x264_cabac_mb8x8_mvd( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i )
440 {
441     switch( h->mb.i_sub_partition[i] )
442     {
443         case D_L0_8x8:
444             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i, 2, 2 );
445             break;
446         case D_L0_8x4:
447             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+0, 2, 1 );
448             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+2, 2, 1 );
449             break;
450         case D_L0_4x8:
451             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+0, 1, 2 );
452             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+1, 1, 2 );
453             break;
454         case D_L0_4x4:
455             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+0, 1, 1 );
456             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+1, 1, 1 );
457             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+2, 1, 1 );
458             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i+3, 1, 1 );
459             break;
460         default:
461             assert(0);
462     }
463 }
464
465 /* i_ctxBlockCat: 0-> DC 16x16  i_idx = 0
466  *                1-> AC 16x16  i_idx = luma4x4idx
467  *                2-> Luma4x4   i_idx = luma4x4idx
468  *                3-> DC Chroma i_idx = iCbCr
469  *                4-> AC Chroma i_idx = 4 * iCbCr + chroma4x4idx
470  *                5-> Luma8x8   i_idx = luma8x8idx
471  */
472
473 static int ALWAYS_INLINE x264_cabac_mb_cbf_ctxidxinc( x264_t *h, int i_cat, int i_idx, int b_intra )
474 {
475     int i_nza;
476     int i_nzb;
477
478     switch( i_cat )
479     {
480         case DCT_LUMA_AC:
481         case DCT_LUMA_4x4:
482         case DCT_CHROMA_AC:
483             /* no need to test for skip/pcm */
484             i_nza = h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[i_idx] - 1];
485             i_nzb = h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[i_idx] - 8];
486             if( x264_constant_p(b_intra) && !b_intra )
487                 return 85 + 4*i_cat + ((2*i_nzb + i_nza)&0x7f);
488             else
489             {
490                 i_nza &= 0x7f + (b_intra << 7);
491                 i_nzb &= 0x7f + (b_intra << 7);
492                 return 85 + 4*i_cat + 2*!!i_nzb + !!i_nza;
493             }
494         case DCT_LUMA_DC:
495             i_nza = (h->mb.cache.i_cbp_left >> 8) & 1;
496             i_nzb = (h->mb.cache.i_cbp_top  >> 8) & 1;
497             return 85 + 4*i_cat + 2*i_nzb + i_nza;
498         case DCT_CHROMA_DC:
499             /* no need to test skip/pcm */
500             i_idx -= 25;
501             i_nza = h->mb.cache.i_cbp_left != -1 ? (h->mb.cache.i_cbp_left >> (9 + i_idx)) & 1 : b_intra;
502             i_nzb = h->mb.cache.i_cbp_top  != -1 ? (h->mb.cache.i_cbp_top  >> (9 + i_idx)) & 1 : b_intra;
503             return 85 + 4*i_cat + 2*i_nzb + i_nza;
504         default:
505             return 0;
506     }
507 }
508
509
510 static const uint16_t significant_coeff_flag_offset[2][6] = {
511     { 105, 120, 134, 149, 152, 402 },
512     { 277, 292, 306, 321, 324, 436 }
513 };
514 static const uint16_t last_coeff_flag_offset[2][6] = {
515     { 166, 181, 195, 210, 213, 417 },
516     { 338, 353, 367, 382, 385, 451 }
517 };
518 static const uint16_t coeff_abs_level_m1_offset[6] =
519     { 227, 237, 247, 257, 266, 426 };
520 static const uint8_t significant_coeff_flag_offset_8x8[2][63] =
521 {{
522     0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5,
523     4, 4, 4, 4, 3, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 9,10, 9, 8, 7,
524     7, 6,11,12,13,11, 6, 7, 8, 9,14,10, 9, 8, 6,11,
525    12,13,11, 6, 9,14,10, 9,11,12,13,11,14,10,12
526 },{
527     0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 4, 5,
528     6, 9,10,10, 8,11,12,11, 9, 9,10,10, 8,11,12,11,
529     9, 9,10,10, 8,11,12,11, 9, 9,10,10, 8,13,13, 9,
530     9,10,10, 8,13,13, 9, 9,10,10,14,14,14,14,14
531 }};
532 static const uint8_t last_coeff_flag_offset_8x8[63] = {
533     0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
534     2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
535     3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
536     5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8
537 };
538
539 // node ctx: 0..3: abslevel1 (with abslevelgt1 == 0).
540 //           4..7: abslevelgt1 + 3 (and abslevel1 doesn't matter).
541 /* map node ctx => cabac ctx for level=1 */
542 static const uint8_t coeff_abs_level1_ctx[8] = { 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0 };
543 /* map node ctx => cabac ctx for level>1 */
544 static const uint8_t coeff_abs_levelgt1_ctx[8] = { 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 };
545 static const uint8_t coeff_abs_level_transition[2][8] = {
546 /* update node ctx after coding a level=1 */
547     { 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 },
548 /* update node ctx after coding a level>1 */
549     { 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7 }
550 };
551 static const uint8_t count_cat_m1[5] = {15, 14, 15, 3, 14};
552
553 #if !RDO_SKIP_BS
554 static void block_residual_write_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_ctxBlockCat, int16_t *l )
555 {
556     const int i_ctx_sig = significant_coeff_flag_offset[h->mb.b_interlaced][i_ctxBlockCat];
557     const int i_ctx_last = last_coeff_flag_offset[h->mb.b_interlaced][i_ctxBlockCat];
558     const int i_ctx_level = coeff_abs_level_m1_offset[i_ctxBlockCat];
559     const uint8_t *sig_offset = significant_coeff_flag_offset_8x8[h->mb.b_interlaced];
560     int i_coeff_abs_m1[64];
561     int i_coeff_sign[64];
562     int i_coeff = 0;
563     int i_last;
564     int node_ctx = 0;
565     int i = 0;
566
567     i_last = h->quantf.coeff_last[i_ctxBlockCat](l);
568
569 #define WRITE_SIGMAP( l8x8 )\
570     while(1)\
571     {\
572         if( l[i] )\
573         {\
574             i_coeff_abs_m1[i_coeff] = abs(l[i]) - 1;\
575             i_coeff_sign[i_coeff] = l[i] < 0;\
576             i_coeff++;\
577             x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_sig + (l8x8 ? sig_offset[i] : i), 1 );\
578             if( i == i_last )\
579             {\
580                 x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_last + (l8x8 ? last_coeff_flag_offset_8x8[i] : i), 1 );\
581                 break;\
582             }\
583             else\
584                 x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_last + (l8x8 ? last_coeff_flag_offset_8x8[i] : i), 0 );\
585         }\
586         else\
587             x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_sig + (l8x8 ? sig_offset[i] : i), 0 );\
588         i++;\
589         if( i == i_count_m1 )\
590         {\
591             i_coeff_abs_m1[i_coeff] = abs(l[i]) - 1;\
592             i_coeff_sign[i_coeff]   = l[i] < 0;\
593             i_coeff++;\
594             break;\
595         }\
596     }
597
598     if( i_ctxBlockCat == DCT_LUMA_8x8 )
599     {
600         const int i_count_m1 = 63;
601         WRITE_SIGMAP( 1 )
602     }
603     else
604     {
605         const int i_count_m1 = count_cat_m1[i_ctxBlockCat];
606         WRITE_SIGMAP( 0 )
607     }
608
609     do
610     {
611         int i_prefix, ctx;
612         i_coeff--;
613
614         /* write coeff_abs - 1 */
615         i_prefix = X264_MIN( i_coeff_abs_m1[i_coeff], 14 );
616         ctx = coeff_abs_level1_ctx[node_ctx] + i_ctx_level;
617
618         if( i_prefix )
619         {
620             x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 1 );
621             ctx = coeff_abs_levelgt1_ctx[node_ctx] + i_ctx_level;
622             for( i = 0; i < i_prefix - 1; i++ )
623                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 1 );
624             if( i_prefix < 14 )
625                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 0 );
626             else
627                 x264_cabac_encode_ue_bypass( cb, 0, i_coeff_abs_m1[i_coeff] - 14 );
628
629             node_ctx = coeff_abs_level_transition[1][node_ctx];
630         }
631         else
632         {
633             x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 0 );
634             node_ctx = coeff_abs_level_transition[0][node_ctx];
635         }
636
637         x264_cabac_encode_bypass( cb, i_coeff_sign[i_coeff] );
638     } while( i_coeff > 0 );
639 }
640 #define block_residual_write_cabac_8x8( h, cb, l ) block_residual_write_cabac( h, cb, DCT_LUMA_8x8, l )
641
642 #else
643
644 /* Faster RDO by merging sigmap and level coding.  Note that for 8x8dct
645  * this is slightly incorrect because the sigmap is not reversible
646  * (contexts are repeated).  However, there is nearly no quality penalty
647  * for this (~0.001db) and the speed boost (~30%) is worth it. */
648 static void ALWAYS_INLINE block_residual_write_cabac_internal( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_ctxBlockCat, int16_t *l, int b_8x8 )
649 {
650     const int i_ctx_sig = significant_coeff_flag_offset[h->mb.b_interlaced][i_ctxBlockCat];
651     const int i_ctx_last = last_coeff_flag_offset[h->mb.b_interlaced][i_ctxBlockCat];
652     const int i_ctx_level = coeff_abs_level_m1_offset[i_ctxBlockCat];
653     const uint8_t *sig_offset = significant_coeff_flag_offset_8x8[h->mb.b_interlaced];
654     int i_last, i_coeff_abs, ctx, node_ctx;
655
656     i_last = h->quantf.coeff_last[i_ctxBlockCat](l);
657
658     i_coeff_abs = abs(l[i_last]);
659     ctx = coeff_abs_level1_ctx[0] + i_ctx_level;
660
661     if( i_last != (b_8x8 ? 63 : count_cat_m1[i_ctxBlockCat]) )
662     {
663         x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_sig + (b_8x8?sig_offset[i_last]:i_last), 1 );
664         x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_last + (b_8x8?last_coeff_flag_offset_8x8[i_last]:i_last), 1 );
665     }
666
667     if( i_coeff_abs > 1 )
668     {
669         x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 1 );
670         ctx = coeff_abs_levelgt1_ctx[0] + i_ctx_level;
671         if( i_coeff_abs < 15 )
672         {
673             cb->f8_bits_encoded += cabac_size_unary[i_coeff_abs-1][cb->state[ctx]];
674             cb->state[ctx] = cabac_transition_unary[i_coeff_abs-1][cb->state[ctx]];
675         }
676         else
677         {
678             cb->f8_bits_encoded += cabac_size_unary[14][cb->state[ctx]];
679             cb->state[ctx] = cabac_transition_unary[14][cb->state[ctx]];
680             x264_cabac_encode_ue_bypass( cb, 0, i_coeff_abs - 15 );
681         }
682         node_ctx = coeff_abs_level_transition[1][0];
683     }
684     else
685     {
686         x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 0 );
687         node_ctx = coeff_abs_level_transition[0][0];
688         x264_cabac_encode_bypass( cb, 0 ); // sign
689     }
690
691     for( int i = i_last-1 ; i >= 0; i-- )
692     {
693         if( l[i] )
694         {
695             i_coeff_abs = abs(l[i]);
696             x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_sig + (b_8x8?sig_offset[i]:i), 1 );
697             x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_last + (b_8x8?last_coeff_flag_offset_8x8[i]:i), 0 );
698             ctx = coeff_abs_level1_ctx[node_ctx] + i_ctx_level;
699
700             if( i_coeff_abs > 1 )
701             {
702                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 1 );
703                 ctx = coeff_abs_levelgt1_ctx[node_ctx] + i_ctx_level;
704                 if( i_coeff_abs < 15 )
705                 {
706                     cb->f8_bits_encoded += cabac_size_unary[i_coeff_abs-1][cb->state[ctx]];
707                     cb->state[ctx] = cabac_transition_unary[i_coeff_abs-1][cb->state[ctx]];
708                 }
709                 else
710                 {
711                     cb->f8_bits_encoded += cabac_size_unary[14][cb->state[ctx]];
712                     cb->state[ctx] = cabac_transition_unary[14][cb->state[ctx]];
713                     x264_cabac_encode_ue_bypass( cb, 0, i_coeff_abs - 15 );
714                 }
715                 node_ctx = coeff_abs_level_transition[1][node_ctx];
716             }
717             else
718             {
719                 x264_cabac_encode_decision( cb, ctx, 0 );
720                 node_ctx = coeff_abs_level_transition[0][node_ctx];
721                 x264_cabac_encode_bypass( cb, 0 );
722             }
723         }
724         else
725             x264_cabac_encode_decision( cb, i_ctx_sig + (b_8x8?sig_offset[i]:i), 0 );
726     }
727 }
728
729 static void block_residual_write_cabac_8x8( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int16_t *l )
730 {
731     block_residual_write_cabac_internal( h, cb, DCT_LUMA_8x8, l, 1 );
732 }
733 static void block_residual_write_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i_ctxBlockCat, int16_t *l )
734 {
735     block_residual_write_cabac_internal( h, cb, i_ctxBlockCat, l, 0 );
736 }
737 #endif
738
739 #define block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, i_ctxBlockCat, i_idx, l, b_intra ) \
740 { \
741     int ctxidxinc = x264_cabac_mb_cbf_ctxidxinc( h, i_ctxBlockCat, i_idx, b_intra ); \
742     if( h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[i_idx]] )\
743     {\
744         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxidxinc, 1 );\
745         block_residual_write_cabac( h, cb, i_ctxBlockCat, l ); \
746     }\
747     else\
748         x264_cabac_encode_decision( cb, ctxidxinc, 0 );\
749 }
750
751 void x264_macroblock_write_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
752 {
753     const int i_mb_type = h->mb.i_type;
754     int i_list;
755
756 #if !RDO_SKIP_BS
757     const int i_mb_pos_start = x264_cabac_pos( cb );
758     int       i_mb_pos_tex;
759 #endif
760
761     /* Write the MB type */
762     x264_cabac_mb_type( h, cb );
763
764 #if !RDO_SKIP_BS
765     if( i_mb_type == I_PCM )
766     {
767         i_mb_pos_tex = x264_cabac_pos( cb );
768         h->stat.frame.i_mv_bits += i_mb_pos_tex - i_mb_pos_start;
769
770         memcpy( cb->p, h->mb.pic.p_fenc[0], 256 );
771         cb->p += 256;
772         for( int i = 0; i < 8; i++ )
773             memcpy( cb->p + i*8, h->mb.pic.p_fenc[1] + i*FENC_STRIDE, 8 );
774         cb->p += 64;
775         for( int i = 0; i < 8; i++ )
776             memcpy( cb->p + i*8, h->mb.pic.p_fenc[2] + i*FENC_STRIDE, 8 );
777         cb->p += 64;
778
779         cb->i_low   = 0;
780         cb->i_range = 0x01FE;
781         cb->i_queue = -1;
782         cb->i_bytes_outstanding = 0;
783
784         h->stat.frame.i_tex_bits += x264_cabac_pos( cb ) - i_mb_pos_tex;
785         return;
786     }
787 #endif
788
789     if( IS_INTRA( i_mb_type ) )
790     {
791         if( h->pps->b_transform_8x8_mode && i_mb_type != I_16x16 )
792             x264_cabac_mb_transform_size( h, cb );
793
794         if( i_mb_type != I_16x16 )
795         {
796             int di = h->mb.b_transform_8x8 ? 4 : 1;
797             for( int i = 0; i < 16; i += di )
798             {
799                 const int i_pred = x264_mb_predict_intra4x4_mode( h, i );
800                 const int i_mode = x264_mb_pred_mode4x4_fix( h->mb.cache.intra4x4_pred_mode[x264_scan8[i]] );
801                 x264_cabac_mb_intra4x4_pred_mode( cb, i_pred, i_mode );
802             }
803         }
804
805         x264_cabac_mb_intra_chroma_pred_mode( h, cb );
806     }
807     else if( i_mb_type == P_L0 )
808     {
809         if( h->mb.i_partition == D_16x16 )
810         {
811             if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
812             {
813                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 0 );
814             }
815             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 0, 4, 4 );
816         }
817         else if( h->mb.i_partition == D_16x8 )
818         {
819             if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
820             {
821                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 0 );
822                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 8 );
823             }
824             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 0, 4, 2 );
825             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 8, 4, 2 );
826         }
827         else //if( h->mb.i_partition == D_8x16 )
828         {
829             if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
830             {
831                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 0 );
832                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 4 );
833             }
834             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 0, 2, 4 );
835             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4, 2, 4 );
836         }
837     }
838     else if( i_mb_type == P_8x8 )
839     {
840         /* sub mb type */
841         for( int i = 0; i < 4; i++ )
842             x264_cabac_mb_sub_p_partition( cb, h->mb.i_sub_partition[i] );
843
844         /* ref 0 */
845         if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
846         {
847             x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 0 );
848             x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 4 );
849             x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 8 );
850             x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 12 );
851         }
852
853         for( int i = 0; i < 4; i++ )
854             x264_cabac_mb8x8_mvd( h, cb, i );
855     }
856     else if( i_mb_type == B_8x8 )
857     {
858         /* sub mb type */
859         for( int i = 0; i < 4; i++ )
860             x264_cabac_mb_sub_b_partition( cb, h->mb.i_sub_partition[i] );
861
862         /* ref */
863         if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
864             for( int i = 0; i < 4; i++ )
865                 if( x264_mb_partition_listX_table[0][ h->mb.i_sub_partition[i] ] )
866                     x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 4*i );
867
868         if( h->mb.pic.i_fref[1] > 1 )
869             for( int i = 0; i < 4; i++ )
870                 if( x264_mb_partition_listX_table[1][ h->mb.i_sub_partition[i] ] )
871                     x264_cabac_mb_ref( h, cb, 1, 4*i );
872
873         for( int i = 0; i < 4; i++ )
874             if( x264_mb_partition_listX_table[0][ h->mb.i_sub_partition[i] ] )
875                 x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i, 2, 2 );
876
877         for( int i = 0; i < 4; i++ )
878             if( x264_mb_partition_listX_table[1][ h->mb.i_sub_partition[i] ] )
879                 x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 1, 4*i, 2, 2 );
880     }
881     else if( i_mb_type != B_DIRECT )
882     {
883         /* All B mode */
884         const uint8_t (*b_list)[2] = x264_mb_type_list_table[i_mb_type];
885         if( h->mb.pic.i_fref[0] > 1 )
886         {
887             if( b_list[0][0] )
888                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 0 );
889             if( b_list[0][1] && h->mb.i_partition != D_16x16 )
890                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 0, 8 >> (h->mb.i_partition == D_8x16) );
891         }
892         if( h->mb.pic.i_fref[1] > 1 )
893         {
894             if( b_list[1][0] )
895                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 1, 0 );
896             if( b_list[1][1] && h->mb.i_partition != D_16x16 )
897                 x264_cabac_mb_ref( h, cb, 1, 8 >> (h->mb.i_partition == D_8x16) );
898         }
899         for( i_list = 0; i_list < 2; i_list++ )
900         {
901             if( h->mb.i_partition == D_16x16 )
902             {
903                 if( b_list[i_list][0] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, i_list, 0, 4, 4 );
904             }
905             else if( h->mb.i_partition == D_16x8 )
906             {
907                 if( b_list[i_list][0] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, i_list, 0, 4, 2 );
908                 if( b_list[i_list][1] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, i_list, 8, 4, 2 );
909             }
910             else //if( h->mb.i_partition == D_8x16 )
911             {
912                 if( b_list[i_list][0] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, i_list, 0, 2, 4 );
913                 if( b_list[i_list][1] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, i_list, 4, 2, 4 );
914             }
915         }
916     }
917
918 #if !RDO_SKIP_BS
919     i_mb_pos_tex = x264_cabac_pos( cb );
920     h->stat.frame.i_mv_bits += i_mb_pos_tex - i_mb_pos_start;
921 #endif
922
923     if( i_mb_type != I_16x16 )
924     {
925         x264_cabac_mb_cbp_luma( h, cb );
926         x264_cabac_mb_cbp_chroma( h, cb );
927     }
928
929     if( x264_mb_transform_8x8_allowed( h ) && h->mb.i_cbp_luma )
930     {
931         x264_cabac_mb_transform_size( h, cb );
932     }
933
934     if( h->mb.i_cbp_luma > 0 || h->mb.i_cbp_chroma > 0 || i_mb_type == I_16x16 )
935     {
936         const int b_intra = IS_INTRA( i_mb_type );
937         x264_cabac_mb_qp_delta( h, cb );
938
939         /* write residual */
940         if( i_mb_type == I_16x16 )
941         {
942             /* DC Luma */
943             block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_DC, 24, h->dct.luma16x16_dc, 1 );
944
945             /* AC Luma */
946             if( h->mb.i_cbp_luma != 0 )
947                 for( int i = 0; i < 16; i++ )
948                     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_AC, i, h->dct.luma4x4[i]+1, 1 );
949         }
950         else if( h->mb.b_transform_8x8 )
951         {
952             for( int i = 0; i < 4; i++ )
953                 if( h->mb.i_cbp_luma & ( 1 << i ) )
954                     block_residual_write_cabac_8x8( h, cb, h->dct.luma8x8[i] );
955         }
956         else
957         {
958             for( int i = 0; i < 16; i++ )
959                 if( h->mb.i_cbp_luma & ( 1 << ( i / 4 ) ) )
960                     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_4x4, i, h->dct.luma4x4[i], b_intra );
961         }
962
963         if( h->mb.i_cbp_chroma ) /* Chroma DC residual present */
964         {
965             block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_DC, 25, h->dct.chroma_dc[0], b_intra );
966             block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_DC, 26, h->dct.chroma_dc[1], b_intra );
967             if( h->mb.i_cbp_chroma&0x02 ) /* Chroma AC residual present */
968                 for( int i = 16; i < 24; i++ )
969                     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_AC, i, h->dct.luma4x4[i]+1, b_intra );
970         }
971     }
972
973 #if !RDO_SKIP_BS
974     h->stat.frame.i_tex_bits += x264_cabac_pos( cb ) - i_mb_pos_tex;
975 #endif
976 }
977
978 #if RDO_SKIP_BS
979 /*****************************************************************************
980  * RD only; doesn't generate a valid bitstream
981  * doesn't write cbp or chroma dc (I don't know how much this matters)
982  * doesn't write ref (never varies between calls, so no point in doing so)
983  * only writes subpartition for p8x8, needed for sub-8x8 mode decision RDO
984  * works on all partition sizes except 16x16
985  *****************************************************************************/
986 static void x264_partition_size_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i8, int i_pixel )
987 {
988     const int i_mb_type = h->mb.i_type;
989     int b_8x16 = h->mb.i_partition == D_8x16;
990
991     if( i_mb_type == P_8x8 )
992     {
993         x264_cabac_mb8x8_mvd( h, cb, i8 );
994         x264_cabac_mb_sub_p_partition( cb, h->mb.i_sub_partition[i8] );
995     }
996     else if( i_mb_type == P_L0 )
997         x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i8, 4>>b_8x16, 2<<b_8x16 );
998     else if( i_mb_type > B_DIRECT && i_mb_type < B_8x8 )
999     {
1000         if( x264_mb_type_list_table[ i_mb_type ][0][!!i8] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i8, 4>>b_8x16, 2<<b_8x16 );
1001         if( x264_mb_type_list_table[ i_mb_type ][1][!!i8] ) x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 1, 4*i8, 4>>b_8x16, 2<<b_8x16 );
1002     }
1003     else //if( i_mb_type == B_8x8 )
1004     {
1005         if( x264_mb_partition_listX_table[0][ h->mb.i_sub_partition[i8] ] )
1006             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, 4*i8, 2, 2 );
1007         if( x264_mb_partition_listX_table[1][ h->mb.i_sub_partition[i8] ] )
1008             x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 1, 4*i8, 2, 2 );
1009     }
1010
1011     for( int j = (i_pixel < PIXEL_8x8); j >= 0; j-- )
1012     {
1013         if( h->mb.i_cbp_luma & (1 << i8) )
1014         {
1015             if( h->mb.b_transform_8x8 )
1016                 block_residual_write_cabac_8x8( h, cb, h->dct.luma8x8[i8] );
1017             else
1018                 for( int i4 = 0; i4 < 4; i4++ )
1019                     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_4x4, i4+i8*4, h->dct.luma4x4[i4+i8*4], 0 );
1020         }
1021
1022         block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_AC, 16+i8, h->dct.luma4x4[16+i8]+1, 0 );
1023         block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_AC, 20+i8, h->dct.luma4x4[20+i8]+1, 0 );
1024
1025         i8 += x264_pixel_size[i_pixel].h >> 3;
1026     }
1027 }
1028
1029 static void x264_subpartition_size_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i4, int i_pixel )
1030 {
1031     int b_8x4 = i_pixel == PIXEL_8x4;
1032     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_4x4, i4, h->dct.luma4x4[i4], 0 );
1033     if( i_pixel == PIXEL_4x4 )
1034     {
1035         x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, i4, 1, 1 );
1036     }
1037     else
1038     {
1039         x264_cabac_mb_mvd( h, cb, 0, i4, 1+b_8x4, 2-b_8x4 );
1040         block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_4x4, i4+2-b_8x4, h->dct.luma4x4[i4+2-b_8x4], 0 );
1041     }
1042 }
1043
1044 static void x264_partition_i8x8_size_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i8, int i_mode )
1045 {
1046     const int i_pred = x264_mb_predict_intra4x4_mode( h, 4*i8 );
1047     i_mode = x264_mb_pred_mode4x4_fix( i_mode );
1048     x264_cabac_mb_intra4x4_pred_mode( cb, i_pred, i_mode );
1049     x264_cabac_mb_cbp_luma( h, cb );
1050     if( h->mb.i_cbp_luma & (1 << i8) )
1051         block_residual_write_cabac_8x8( h, cb, h->dct.luma8x8[i8] );
1052 }
1053
1054 static void x264_partition_i4x4_size_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb, int i4, int i_mode )
1055 {
1056     const int i_pred = x264_mb_predict_intra4x4_mode( h, i4 );
1057     i_mode = x264_mb_pred_mode4x4_fix( i_mode );
1058     x264_cabac_mb_intra4x4_pred_mode( cb, i_pred, i_mode );
1059     block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_LUMA_4x4, i4, h->dct.luma4x4[i4], 1 );
1060 }
1061
1062 static void x264_i8x8_chroma_size_cabac( x264_t *h, x264_cabac_t *cb )
1063 {
1064     x264_cabac_mb_intra_chroma_pred_mode( h, cb );
1065     x264_cabac_mb_cbp_chroma( h, cb );
1066     if( h->mb.i_cbp_chroma > 0 )
1067     {
1068         block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_DC, 25, h->dct.chroma_dc[0], 1 );
1069         block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_DC, 26, h->dct.chroma_dc[1], 1 );
1070
1071         if( h->mb.i_cbp_chroma == 2 )
1072             for( int i = 16; i < 24; i++ )
1073                 block_residual_write_cabac_cbf( h, cb, DCT_CHROMA_AC, i, h->dct.luma4x4[i]+1, 1 );
1074     }
1075 }
1076 #endif