44e6a9efc7418a2b1792acfc1a9be06488e6e910
[ffmpeg.git] / libavcodec / dsputil.h
1 /*
2  * DSP utils
3  * Copyright (c) 2000, 2001, 2002 Fabrice Bellard.
4  * Copyright (c) 2002-2004 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with this library; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 /**
22  * @file dsputil.h
23  * DSP utils.
24  * note, many functions in here may use MMX which trashes the FPU state, it is
25  * absolutely necessary to call emms_c() between dsp & float/double code
26  */
27
28 #ifndef DSPUTIL_H
29 #define DSPUTIL_H
30
31 #include "common.h"
32 #include "avcodec.h"
33
34
35 //#define DEBUG
36 /* dct code */
37 typedef short DCTELEM;
38 typedef int DWTELEM;
39
40 void fdct_ifast (DCTELEM *data);
41 void fdct_ifast248 (DCTELEM *data);
42 void ff_jpeg_fdct_islow (DCTELEM *data);
43 void ff_fdct248_islow (DCTELEM *data);
44
45 void j_rev_dct (DCTELEM *data);
46 void j_rev_dct4 (DCTELEM *data);
47 void j_rev_dct2 (DCTELEM *data);
48 void j_rev_dct1 (DCTELEM *data);
49
50 void ff_fdct_mmx(DCTELEM *block);
51 void ff_fdct_mmx2(DCTELEM *block);
52 void ff_fdct_sse2(DCTELEM *block);
53
54 void ff_h264_idct8_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
55 void ff_h264_idct_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
56 void ff_h264_idct8_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
57 void ff_h264_idct_dc_add_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
58 void ff_h264_lowres_idct_add_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
59 void ff_h264_lowres_idct_put_c(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM *block);
60
61 /* encoding scans */
62 extern const uint8_t ff_alternate_horizontal_scan[64];
63 extern const uint8_t ff_alternate_vertical_scan[64];
64 extern const uint8_t ff_zigzag_direct[64];
65 extern const uint8_t ff_zigzag248_direct[64];
66
67 /* pixel operations */
68 #define MAX_NEG_CROP 1024
69
70 /* temporary */
71 extern uint32_t squareTbl[512];
72 extern uint8_t cropTbl[256 + 2 * MAX_NEG_CROP];
73
74 /* VP3 DSP functions */
75 void ff_vp3_idct_c(DCTELEM *block/* align 16*/);
76 void ff_vp3_idct_put_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
77 void ff_vp3_idct_add_c(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
78
79 /* 1/2^n downscaling functions from imgconvert.c */
80 void ff_img_copy_plane(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
81 void ff_shrink22(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
82 void ff_shrink44(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
83 void ff_shrink88(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
84
85 void ff_gmc_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h, int ox, int oy,
86               int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
87
88 /* minimum alignment rules ;)
89 if u notice errors in the align stuff, need more alignment for some asm code for some cpu
90 or need to use a function with less aligned data then send a mail to the ffmpeg-dev list, ...
91
92 !warning these alignments might not match reallity, (missing attribute((align)) stuff somewhere possible)
93 i (michael) didnt check them, these are just the alignents which i think could be reached easily ...
94
95 !future video codecs might need functions with less strict alignment
96 */
97
98 /*
99 void get_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *pixels, int line_size);
100 void diff_pixels_c(DCTELEM *block, const uint8_t *s1, const uint8_t *s2, int stride);
101 void put_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
102 void add_pixels_clamped_c(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
103 void clear_blocks_c(DCTELEM *blocks);
104 */
105
106 /* add and put pixel (decoding) */
107 // blocksizes for op_pixels_func are 8x4,8x8 16x8 16x16
108 //h for op_pixels_func is limited to {width/2, width} but never larger than 16 and never smaller then 4
109 typedef void (*op_pixels_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int h);
110 typedef void (*tpel_mc_func)(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *pixels/*align 1*/, int line_size, int w, int h);
111 typedef void (*qpel_mc_func)(uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
112 typedef void (*h264_chroma_mc_func)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x, int y);
113 typedef void (*h264_weight_func)(uint8_t *block, int stride, int log2_denom, int weight, int offset);
114 typedef void (*h264_biweight_func)(uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int log2_denom, int weightd, int weights, int offset);
115
116 #define DEF_OLD_QPEL(name)\
117 void ff_put_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
118 void ff_put_no_rnd_ ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);\
119 void ff_avg_        ## name (uint8_t *dst/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride);
120
121 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc11_old_c)
122 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc31_old_c)
123 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc12_old_c)
124 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc32_old_c)
125 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc13_old_c)
126 DEF_OLD_QPEL(qpel16_mc33_old_c)
127 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc11_old_c)
128 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc31_old_c)
129 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc12_old_c)
130 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc32_old_c)
131 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc13_old_c)
132 DEF_OLD_QPEL(qpel8_mc33_old_c)
133
134 #define CALL_2X_PIXELS(a, b, n)\
135 static void a(uint8_t *block, const uint8_t *pixels, int line_size, int h){\
136     b(block  , pixels  , line_size, h);\
137     b(block+n, pixels+n, line_size, h);\
138 }
139
140 /* motion estimation */
141 // h is limited to {width/2, width, 2*width} but never larger than 16 and never smaller then 2
142 // allthough currently h<4 is not used as functions with width <8 are not used and neither implemented
143 typedef int (*me_cmp_func)(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *blk1/*align width (8 or 16)*/, uint8_t *blk2/*align 1*/, int line_size, int h)/* __attribute__ ((const))*/;
144
145
146 // for snow slices
147 typedef struct slice_buffer_s slice_buffer;
148
149 /**
150  * DSPContext.
151  */
152 typedef struct DSPContext {
153     /* pixel ops : interface with DCT */
154     void (*get_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
155     void (*diff_pixels)(DCTELEM *block/*align 16*/, const uint8_t *s1/*align 8*/, const uint8_t *s2/*align 8*/, int stride);
156     void (*put_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
157     void (*put_signed_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
158     void (*add_pixels_clamped)(const DCTELEM *block/*align 16*/, uint8_t *pixels/*align 8*/, int line_size);
159     void (*add_pixels8)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
160     void (*add_pixels4)(uint8_t *pixels, DCTELEM *block, int line_size);
161     /**
162      * translational global motion compensation.
163      */
164     void (*gmc1)(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int srcStride, int h, int x16, int y16, int rounder);
165     /**
166      * global motion compensation.
167      */
168     void (*gmc )(uint8_t *dst/*align 8*/, uint8_t *src/*align 1*/, int stride, int h, int ox, int oy,
169                     int dxx, int dxy, int dyx, int dyy, int shift, int r, int width, int height);
170     void (*clear_blocks)(DCTELEM *blocks/*align 16*/);
171     int (*pix_sum)(uint8_t * pix, int line_size);
172     int (*pix_norm1)(uint8_t * pix, int line_size);
173 // 16x16 8x8 4x4 2x2 16x8 8x4 4x2 8x16 4x8 2x4
174
175     me_cmp_func sad[5]; /* identical to pix_absAxA except additional void * */
176     me_cmp_func sse[5];
177     me_cmp_func hadamard8_diff[5];
178     me_cmp_func dct_sad[5];
179     me_cmp_func quant_psnr[5];
180     me_cmp_func bit[5];
181     me_cmp_func rd[5];
182     me_cmp_func vsad[5];
183     me_cmp_func vsse[5];
184     me_cmp_func nsse[5];
185     me_cmp_func w53[5];
186     me_cmp_func w97[5];
187     me_cmp_func dct_max[5];
188     me_cmp_func dct264_sad[5];
189
190     me_cmp_func me_pre_cmp[5];
191     me_cmp_func me_cmp[5];
192     me_cmp_func me_sub_cmp[5];
193     me_cmp_func mb_cmp[5];
194     me_cmp_func ildct_cmp[5]; //only width 16 used
195     me_cmp_func frame_skip_cmp[5]; //only width 8 used
196
197     /**
198      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
199      * this is an array[4][4] of motion compensation funcions for 4
200      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
201      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
202      * @param block destination where the result is stored
203      * @param pixels source
204      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
205      * @param h height
206      */
207     op_pixels_func put_pixels_tab[4][4];
208
209     /**
210      * Halfpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
211      * This is an array[4][4] of motion compensation functions for 4
212      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
213      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
214      * @param block destination into which the result is averaged (a+b+1)>>1
215      * @param pixels source
216      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
217      * @param h height
218      */
219     op_pixels_func avg_pixels_tab[4][4];
220
221     /**
222      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
223      * this is an array[2][4] of motion compensation funcions for 2
224      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
225      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
226      * @param block destination where the result is stored
227      * @param pixels source
228      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
229      * @param h height
230      */
231     op_pixels_func put_no_rnd_pixels_tab[4][4];
232
233     /**
234      * Halfpel motion compensation with no rounding (a+b)>>1.
235      * this is an array[2][4] of motion compensation funcions for 2
236      * horizontal blocksizes (8,16) and the 4 halfpel positions<br>
237      * *pixels_tab[ 0->16xH 1->8xH ][ xhalfpel + 2*yhalfpel ]
238      * @param block destination into which the result is averaged (a+b)>>1
239      * @param pixels source
240      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
241      * @param h height
242      */
243     op_pixels_func avg_no_rnd_pixels_tab[4][4];
244
245     void (*put_no_rnd_pixels_l2[2])(uint8_t *block/*align width (8 or 16)*/, const uint8_t *a/*align 1*/, const uint8_t *b/*align 1*/, int line_size, int h);
246
247     /**
248      * Thirdpel motion compensation with rounding (a+b+1)>>1.
249      * this is an array[12] of motion compensation funcions for the 9 thirdpel positions<br>
250      * *pixels_tab[ xthirdpel + 4*ythirdpel ]
251      * @param block destination where the result is stored
252      * @param pixels source
253      * @param line_size number of bytes in a horizontal line of block
254      * @param h height
255      */
256     tpel_mc_func put_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
257     tpel_mc_func avg_tpel_pixels_tab[11]; //FIXME individual func ptr per width?
258
259     qpel_mc_func put_qpel_pixels_tab[2][16];
260     qpel_mc_func avg_qpel_pixels_tab[2][16];
261     qpel_mc_func put_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
262     qpel_mc_func avg_no_rnd_qpel_pixels_tab[2][16];
263     qpel_mc_func put_mspel_pixels_tab[8];
264
265     /**
266      * h264 Chram MC
267      */
268     h264_chroma_mc_func put_h264_chroma_pixels_tab[3];
269     h264_chroma_mc_func avg_h264_chroma_pixels_tab[3];
270
271     qpel_mc_func put_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
272     qpel_mc_func avg_h264_qpel_pixels_tab[4][16];
273
274     h264_weight_func weight_h264_pixels_tab[10];
275     h264_biweight_func biweight_h264_pixels_tab[10];
276
277     me_cmp_func pix_abs[2][4];
278
279     /* huffyuv specific */
280     void (*add_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src/*align 16*/, int w);
281     void (*diff_bytes)(uint8_t *dst/*align 16*/, uint8_t *src1/*align 16*/, uint8_t *src2/*align 1*/,int w);
282     /**
283      * subtract huffyuv's variant of median prediction
284      * note, this might read from src1[-1], src2[-1]
285      */
286     void (*sub_hfyu_median_prediction)(uint8_t *dst, uint8_t *src1, uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top);
287     void (*bswap_buf)(uint32_t *dst, uint32_t *src, int w);
288
289     void (*h264_v_loop_filter_luma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
290     void (*h264_h_loop_filter_luma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
291     void (*h264_v_loop_filter_chroma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
292     void (*h264_h_loop_filter_chroma)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta, int8_t *tc0);
293     void (*h264_v_loop_filter_chroma_intra)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta);
294     void (*h264_h_loop_filter_chroma_intra)(uint8_t *pix, int stride, int alpha, int beta);
295
296     void (*h263_v_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
297     void (*h263_h_loop_filter)(uint8_t *src, int stride, int qscale);
298
299     void (*h261_loop_filter)(uint8_t *src, int stride);
300
301     /* (I)DCT */
302     void (*fdct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
303     void (*fdct248)(DCTELEM *block/* align 16*/);
304
305     /* IDCT really*/
306     void (*idct)(DCTELEM *block/* align 16*/);
307
308     /**
309      * block -> idct -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
310      * (-1392, 0, 0, ...) -> idct -> (-174, -174, ...) -> put -> (0, 0, ...)
311      * @param line_size size in bytes of a horizotal line of dest
312      */
313     void (*idct_put)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
314
315     /**
316      * block -> idct -> add dest -> clip to unsigned 8 bit -> dest.
317      * @param line_size size in bytes of a horizotal line of dest
318      */
319     void (*idct_add)(uint8_t *dest/*align 8*/, int line_size, DCTELEM *block/*align 16*/);
320
321     /**
322      * idct input permutation.
323      * several optimized IDCTs need a permutated input (relative to the normal order of the reference
324      * IDCT)
325      * this permutation must be performed before the idct_put/add, note, normally this can be merged
326      * with the zigzag/alternate scan<br>
327      * an example to avoid confusion:
328      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> dequant -> reference idct ->...)
329      * - (x -> referece dct -> reference idct -> x)
330      * - (x -> referece dct -> simple_mmx_perm = idct_permutation -> simple_idct_mmx -> x)
331      * - (->decode coeffs -> zigzag reorder -> simple_mmx_perm -> dequant -> simple_idct_mmx ->...)
332      */
333     uint8_t idct_permutation[64];
334     int idct_permutation_type;
335 #define FF_NO_IDCT_PERM 1
336 #define FF_LIBMPEG2_IDCT_PERM 2
337 #define FF_SIMPLE_IDCT_PERM 3
338 #define FF_TRANSPOSE_IDCT_PERM 4
339 #define FF_PARTTRANS_IDCT_PERM 5
340
341     int (*try_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t weight[64], int16_t basis[64], int scale);
342     void (*add_8x8basis)(int16_t rem[64], int16_t basis[64], int scale);
343 #define BASIS_SHIFT 16
344 #define RECON_SHIFT 6
345
346     void (*h264_idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
347     void (*h264_idct8_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
348     void (*h264_idct_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
349     void (*h264_idct8_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
350
351     /* snow wavelet */
352     void (*vertical_compose97i)(DWTELEM *b0, DWTELEM *b1, DWTELEM *b2, DWTELEM *b3, DWTELEM *b4, DWTELEM *b5, int width);
353     void (*horizontal_compose97i)(DWTELEM *b, int width);
354     void (*inner_add_yblock)(uint8_t *obmc, const int obmc_stride, uint8_t * * block, int b_w, int b_h, int src_x, int src_y, int src_stride, slice_buffer * sb, int add, uint8_t * dst8);
355
356     void (*prefetch)(void *mem, int stride, int h);
357
358     void (*shrink[4])(uint8_t *dst, int dst_wrap, const uint8_t *src, int src_wrap, int width, int height);
359 } DSPContext;
360
361 void dsputil_static_init(void);
362 void dsputil_init(DSPContext* p, AVCodecContext *avctx);
363
364 /**
365  * permute block according to permuatation.
366  * @param last last non zero element in scantable order
367  */
368 void ff_block_permute(DCTELEM *block, uint8_t *permutation, const uint8_t *scantable, int last);
369
370 void ff_set_cmp(DSPContext* c, me_cmp_func *cmp, int type);
371
372 #define         BYTE_VEC32(c)   ((c)*0x01010101UL)
373
374 static inline uint32_t rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
375 {
376     return (a | b) - (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
377 }
378
379 static inline uint32_t no_rnd_avg32(uint32_t a, uint32_t b)
380 {
381     return (a & b) + (((a ^ b) & ~BYTE_VEC32(0x01)) >> 1);
382 }
383
384 static inline int get_penalty_factor(int lambda, int lambda2, int type){
385     switch(type&0xFF){
386     default:
387     case FF_CMP_SAD:
388         return lambda>>FF_LAMBDA_SHIFT;
389     case FF_CMP_DCT:
390         return (3*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT+1);
391     case FF_CMP_W53:
392         return (4*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
393     case FF_CMP_W97:
394         return (2*lambda)>>(FF_LAMBDA_SHIFT);
395     case FF_CMP_SATD:
396     case FF_CMP_DCT264:
397         return (2*lambda)>>FF_LAMBDA_SHIFT;
398     case FF_CMP_RD:
399     case FF_CMP_PSNR:
400     case FF_CMP_SSE:
401     case FF_CMP_NSSE:
402         return lambda2>>FF_LAMBDA_SHIFT;
403     case FF_CMP_BIT:
404         return 1;
405     }
406 }
407
408 /**
409  * Empty mmx state.
410  * this must be called between any dsp function and float/double code.
411  * for example sin(); dsp->idct_put(); emms_c(); cos()
412  */
413 #define emms_c()
414
415 /* should be defined by architectures supporting
416    one or more MultiMedia extension */
417 int mm_support(void);
418
419 #ifdef __GNUC__
420   #define DECLARE_ALIGNED_16(t,v)       t v __attribute__ ((aligned (16)))
421 #else
422   #define DECLARE_ALIGNED_16(t,v)      __declspec(align(16)) t v
423 #endif
424
425 #if defined(HAVE_MMX)
426
427 #undef emms_c
428
429 #define MM_MMX    0x0001 /* standard MMX */
430 #define MM_3DNOW  0x0004 /* AMD 3DNOW */
431 #define MM_MMXEXT 0x0002 /* SSE integer functions or AMD MMX ext */
432 #define MM_SSE    0x0008 /* SSE functions */
433 #define MM_SSE2   0x0010 /* PIV SSE2 functions */
434 #define MM_3DNOWEXT  0x0020 /* AMD 3DNowExt */
435
436 extern int mm_flags;
437
438 void add_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
439 void put_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
440 void put_signed_pixels_clamped_mmx(const DCTELEM *block, uint8_t *pixels, int line_size);
441
442 static inline void emms(void)
443 {
444     __asm __volatile ("emms;":::"memory");
445 }
446
447
448 #define emms_c() \
449 {\
450     if (mm_flags & MM_MMX)\
451         emms();\
452 }
453
454 #ifdef __GNUC__
455   #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)       t v __attribute__ ((aligned (8)))
456 #else
457   #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)      __declspec(align(8)) t v
458 #endif
459
460 #define STRIDE_ALIGN 8
461
462 void dsputil_init_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
463 void dsputil_init_pix_mmx(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
464
465 #elif defined(ARCH_ARMV4L)
466
467 /* This is to use 4 bytes read to the IDCT pointers for some 'zero'
468    line optimizations */
469 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (4)))
470 #define STRIDE_ALIGN 4
471
472 #define MM_IWMMXT    0x0100 /* XScale IWMMXT */
473
474 extern int mm_flags;
475
476 void dsputil_init_armv4l(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
477
478 #elif defined(HAVE_MLIB)
479
480 /* SPARC/VIS IDCT needs 8-byte aligned DCT blocks */
481 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (8)))
482 #define STRIDE_ALIGN 8
483
484 void dsputil_init_mlib(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
485
486 #elif defined(ARCH_SPARC)
487
488 /* SPARC/VIS IDCT needs 8-byte aligned DCT blocks */
489 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (8)))
490 #define STRIDE_ALIGN 8
491 void dsputil_init_vis(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
492
493 #elif defined(ARCH_ALPHA)
494
495 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (8)))
496 #define STRIDE_ALIGN 8
497
498 void dsputil_init_alpha(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
499
500 #elif defined(ARCH_POWERPC)
501
502 #define MM_ALTIVEC    0x0001 /* standard AltiVec */
503
504 extern int mm_flags;
505
506 #if defined(HAVE_ALTIVEC) && !defined(CONFIG_DARWIN)
507 #define pixel altivec_pixel
508 #include <altivec.h>
509 #undef pixel
510 #endif
511
512 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (16)))
513 #define STRIDE_ALIGN 16
514
515 void dsputil_init_ppc(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
516
517 #elif defined(HAVE_MMI)
518
519 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (16)))
520 #define STRIDE_ALIGN 16
521
522 void dsputil_init_mmi(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
523
524 #elif defined(ARCH_SH4)
525
526 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (8)))
527 #define STRIDE_ALIGN 8
528
529 void dsputil_init_sh4(DSPContext* c, AVCodecContext *avctx);
530
531 #else
532
533 #define DECLARE_ALIGNED_8(t,v)    t v __attribute__ ((aligned (8)))
534 #define STRIDE_ALIGN 8
535
536 #endif
537
538 #ifdef __GNUC__
539
540 struct unaligned_64 { uint64_t l; } __attribute__((packed));
541 struct unaligned_32 { uint32_t l; } __attribute__((packed));
542 struct unaligned_16 { uint16_t l; } __attribute__((packed));
543
544 #define LD16(a) (((const struct unaligned_16 *) (a))->l)
545 #define LD32(a) (((const struct unaligned_32 *) (a))->l)
546 #define LD64(a) (((const struct unaligned_64 *) (a))->l)
547
548 #define ST16(a, b) (((struct unaligned_16 *) (a))->l) = (b)
549 #define ST32(a, b) (((struct unaligned_32 *) (a))->l) = (b)
550
551 #else /* __GNUC__ */
552
553 #define LD16(a) (*((uint16_t*)(a)))
554 #define LD32(a) (*((uint32_t*)(a)))
555 #define LD64(a) (*((uint64_t*)(a)))
556
557 #define ST16(a, b) *((uint16_t*)(a)) = (b)
558 #define ST32(a, b) *((uint32_t*)(a)) = (b)
559
560 #endif /* !__GNUC__ */
561
562 /* PSNR */
563 void get_psnr(uint8_t *orig_image[3], uint8_t *coded_image[3],
564               int orig_linesize[3], int coded_linesize,
565               AVCodecContext *avctx);
566
567 /* FFT computation */
568
569 /* NOTE: soon integer code will be added, so you must use the
570    FFTSample type */
571 typedef float FFTSample;
572
573 typedef struct FFTComplex {
574     FFTSample re, im;
575 } FFTComplex;
576
577 typedef struct FFTContext {
578     int nbits;
579     int inverse;
580     uint16_t *revtab;
581     FFTComplex *exptab;
582     FFTComplex *exptab1; /* only used by SSE code */
583     void (*fft_calc)(struct FFTContext *s, FFTComplex *z);
584 } FFTContext;
585
586 int ff_fft_init(FFTContext *s, int nbits, int inverse);
587 void ff_fft_permute(FFTContext *s, FFTComplex *z);
588 void ff_fft_calc_c(FFTContext *s, FFTComplex *z);
589 void ff_fft_calc_sse(FFTContext *s, FFTComplex *z);
590 void ff_fft_calc_3dn(FFTContext *s, FFTComplex *z);
591 void ff_fft_calc_3dn2(FFTContext *s, FFTComplex *z);
592 void ff_fft_calc_altivec(FFTContext *s, FFTComplex *z);
593
594 static inline void ff_fft_calc(FFTContext *s, FFTComplex *z)
595 {
596     s->fft_calc(s, z);
597 }
598 void ff_fft_end(FFTContext *s);
599
600 /* MDCT computation */
601
602 typedef struct MDCTContext {
603     int n;  /* size of MDCT (i.e. number of input data * 2) */
604     int nbits; /* n = 2^nbits */
605     /* pre/post rotation tables */
606     FFTSample *tcos;
607     FFTSample *tsin;
608     FFTContext fft;
609 } MDCTContext;
610
611 int ff_mdct_init(MDCTContext *s, int nbits, int inverse);
612 void ff_imdct_calc(MDCTContext *s, FFTSample *output,
613                 const FFTSample *input, FFTSample *tmp);
614 void ff_mdct_calc(MDCTContext *s, FFTSample *out,
615                const FFTSample *input, FFTSample *tmp);
616 void ff_mdct_end(MDCTContext *s);
617
618 #define WARPER8_16(name8, name16)\
619 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
620     return name8(s, dst           , src           , stride, h)\
621           +name8(s, dst+8         , src+8         , stride, h);\
622 }
623
624 #define WARPER8_16_SQ(name8, name16)\
625 static int name16(void /*MpegEncContext*/ *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int stride, int h){\
626     int score=0;\
627     score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
628     score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
629     if(h==16){\
630         dst += 8*stride;\
631         src += 8*stride;\
632         score +=name8(s, dst           , src           , stride, 8);\
633         score +=name8(s, dst+8         , src+8         , stride, 8);\
634     }\
635     return score;\
636 }
637
638 #endif