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  1. ;*****************************************************************************
  2. ;* MMX/SSE2/AVX-optimized 10-bit H.264 chroma MC code
  3. ;*****************************************************************************
  4. ;* Copyright (C) 2005-2011 x264 project
  5. ;*
  6. ;* Authors: Daniel Kang <daniel.d.kang@gmail.com>
  7. ;*
  8. ;* This file is part of FFmpeg.
  9. ;*
  10. ;* FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  11. ;* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  12. ;* License as published by the Free Software Foundation; either
  13. ;* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  14. ;*
  15. ;* FFmpeg 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 GNU
  18. ;* Lesser General Public License for more details.
  19. ;*
  20. ;* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  21. ;* License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  22. ;* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  23. ;******************************************************************************
  24.  
  25. %include "libavutil/x86/x86util.asm"
  26.  
  27. SECTION_RODATA
  28.  
  29. cextern pw_4
  30. cextern pw_8
  31. cextern pw_32
  32. cextern pw_64
  33.  
  34. SECTION .text
  35.  
  36.  
  37. %macro MV0_PIXELS_MC8 0
  38.     lea           r4, [r2*3   ]
  39.     lea           r5, [r2*4   ]
  40. .next4rows:
  41.     movu          m0, [r1     ]
  42.     movu          m1, [r1+r2  ]
  43.     CHROMAMC_AVG  m0, [r0     ]
  44.     CHROMAMC_AVG  m1, [r0+r2  ]
  45.     mova   [r0     ], m0
  46.     mova   [r0+r2  ], m1
  47.     movu          m0, [r1+r2*2]
  48.     movu          m1, [r1+r4  ]
  49.     CHROMAMC_AVG  m0, [r0+r2*2]
  50.     CHROMAMC_AVG  m1, [r0+r4  ]
  51.     mova   [r0+r2*2], m0
  52.     mova   [r0+r4  ], m1
  53.     add           r1, r5
  54.     add           r0, r5
  55.     sub          r3d, 4
  56.     jne .next4rows
  57. %endmacro
  58.  
  59. ;-----------------------------------------------------------------------------
  60. ; void put/avg_h264_chroma_mc8(pixel *dst, pixel *src, int stride, int h, int mx, int my)
  61. ;-----------------------------------------------------------------------------
  62. %macro CHROMA_MC8 1
  63. ; put/avg_h264_chroma_mc8_*(uint8_t *dst /*align 8*/, uint8_t *src /*align 1*/,
  64. ;                              int stride, int h, int mx, int my)
  65. cglobal %1_h264_chroma_mc8_10, 6,7,8
  66.     movsxdifnidn  r2, r2d
  67.     mov          r6d, r5d
  68.     or           r6d, r4d
  69.     jne .at_least_one_non_zero
  70.     ; mx == 0 AND my == 0 - no filter needed
  71.     MV0_PIXELS_MC8
  72.     REP_RET
  73.  
  74. .at_least_one_non_zero:
  75.     mov          r6d, 2
  76.     test         r5d, r5d
  77.     je .x_interpolation
  78.     mov           r6, r2        ; dxy = x ? 1 : stride
  79.     test         r4d, r4d
  80.     jne .xy_interpolation
  81. .x_interpolation:
  82.     ; mx == 0 XOR my == 0 - 1 dimensional filter only
  83.     or           r4d, r5d       ; x + y
  84.     movd          m5, r4d
  85.     mova          m4, [pw_8]
  86.     mova          m6, [pw_4]    ; mm6 = rnd >> 3
  87.     SPLATW        m5, m5        ; mm5 = B = x
  88.     psubw         m4, m5        ; mm4 = A = 8-x
  89.  
  90. .next1drow:
  91.     movu          m0, [r1   ]   ; mm0 = src[0..7]
  92.     movu          m2, [r1+r6]   ; mm2 = src[1..8]
  93.  
  94.     pmullw        m0, m4        ; mm0 = A * src[0..7]
  95.     pmullw        m2, m5        ; mm2 = B * src[1..8]
  96.  
  97.     paddw         m0, m6
  98.     paddw         m0, m2
  99.     psrlw         m0, 3
  100.     CHROMAMC_AVG  m0, [r0]
  101.     mova        [r0], m0        ; dst[0..7] = (A * src[0..7] + B * src[1..8] + (rnd >> 3)) >> 3
  102.  
  103.     add           r0, r2
  104.     add           r1, r2
  105.     dec           r3d
  106.     jne .next1drow
  107.     REP_RET
  108.  
  109. .xy_interpolation: ; general case, bilinear
  110.     movd          m4, r4m         ; x
  111.     movd          m6, r5m         ; y
  112.  
  113.     SPLATW        m4, m4          ; mm4 = x words
  114.     SPLATW        m6, m6          ; mm6 = y words
  115.     psllw         m5, m4, 3       ; mm5 = 8x
  116.     pmullw        m4, m6          ; mm4 = x * y
  117.     psllw         m6, 3           ; mm6 = 8y
  118.     paddw         m1, m5, m6      ; mm7 = 8x+8y
  119.     mova          m7, m4          ; DD = x * y
  120.     psubw         m5, m4          ; mm5 = B = 8x - xy
  121.     psubw         m6, m4          ; mm6 = C = 8y - xy
  122.     paddw         m4, [pw_64]
  123.     psubw         m4, m1          ; mm4 = A = xy - (8x+8y) + 64
  124.  
  125.     movu          m0, [r1  ]      ; mm0 = src[0..7]
  126.     movu          m1, [r1+2]      ; mm1 = src[1..8]
  127. .next2drow:
  128.     add           r1, r2
  129.  
  130.     pmullw        m2, m0, m4
  131.     pmullw        m1, m5
  132.     paddw         m2, m1          ; mm2 = A * src[0..7] + B * src[1..8]
  133.  
  134.     movu          m0, [r1]
  135.     movu          m1, [r1+2]
  136.     pmullw        m3, m0, m6
  137.     paddw         m2, m3          ; mm2 += C * src[0..7+strde]
  138.     pmullw        m3, m1, m7
  139.     paddw         m2, m3          ; mm2 += D * src[1..8+strde]
  140.  
  141.     paddw         m2, [pw_32]
  142.     psrlw         m2, 6
  143.     CHROMAMC_AVG  m2, [r0]
  144.     mova        [r0], m2          ; dst[0..7] = (mm2 + 32) >> 6
  145.  
  146.     add           r0, r2
  147.     dec          r3d
  148.     jne .next2drow
  149.     REP_RET
  150. %endmacro
  151.  
  152. ;-----------------------------------------------------------------------------
  153. ; void put/avg_h264_chroma_mc4(pixel *dst, pixel *src, int stride, int h, int mx, int my)
  154. ;-----------------------------------------------------------------------------
  155. ;TODO: xmm mc4
  156. %macro MC4_OP 2
  157.     movq          %1, [r1  ]
  158.     movq          m1, [r1+2]
  159.     add           r1, r2
  160.     pmullw        %1, m4
  161.     pmullw        m1, m2
  162.     paddw         m1, %1
  163.     mova          %1, m1
  164.  
  165.     pmullw        %2, m5
  166.     pmullw        m1, m3
  167.     paddw         %2, [pw_32]
  168.     paddw         m1, %2
  169.     psrlw         m1, 6
  170.     CHROMAMC_AVG  m1, %2, [r0]
  171.     movq        [r0], m1
  172.     add           r0, r2
  173. %endmacro
  174.  
  175. %macro CHROMA_MC4 1
  176. cglobal %1_h264_chroma_mc4_10, 6,6,7
  177.     movsxdifnidn  r2, r2d
  178.     movd          m2, r4m         ; x
  179.     movd          m3, r5m         ; y
  180.     mova          m4, [pw_8]
  181.     mova          m5, m4
  182.     SPLATW        m2, m2
  183.     SPLATW        m3, m3
  184.     psubw         m4, m2
  185.     psubw         m5, m3
  186.  
  187.     movq          m0, [r1  ]
  188.     movq          m6, [r1+2]
  189.     add           r1, r2
  190.     pmullw        m0, m4
  191.     pmullw        m6, m2
  192.     paddw         m6, m0
  193.  
  194. .next2rows:
  195.     MC4_OP m0, m6
  196.     MC4_OP m6, m0
  197.     sub   r3d, 2
  198.     jnz .next2rows
  199.     REP_RET
  200. %endmacro
  201.  
  202. ;-----------------------------------------------------------------------------
  203. ; void put/avg_h264_chroma_mc2(pixel *dst, pixel *src, int stride, int h, int mx, int my)
  204. ;-----------------------------------------------------------------------------
  205. %macro CHROMA_MC2 1
  206. cglobal %1_h264_chroma_mc2_10, 6,7
  207.     movsxdifnidn  r2, r2d
  208.     mov          r6d, r4d
  209.     shl          r4d, 16
  210.     sub          r4d, r6d
  211.     add          r4d, 8
  212.     imul         r5d, r4d         ; x*y<<16 | y*(8-x)
  213.     shl          r4d, 3
  214.     sub          r4d, r5d         ; x*(8-y)<<16 | (8-x)*(8-y)
  215.  
  216.     movd          m5, r4d
  217.     movd          m6, r5d
  218.     punpckldq     m5, m5          ; mm5 = {A,B,A,B}
  219.     punpckldq     m6, m6          ; mm6 = {C,D,C,D}
  220.     pxor          m7, m7
  221.     pshufw        m2, [r1], 0x94    ; mm0 = src[0,1,1,2]
  222.  
  223. .nextrow:
  224.     add           r1, r2
  225.     movq          m1, m2
  226.     pmaddwd       m1, m5          ; mm1 = A * src[0,1] + B * src[1,2]
  227.     pshufw        m0, [r1], 0x94    ; mm0 = src[0,1,1,2]
  228.     movq          m2, m0
  229.     pmaddwd       m0, m6
  230.     paddw         m1, [pw_32]
  231.     paddw         m1, m0          ; mm1 += C * src[0,1] + D * src[1,2]
  232.     psrlw         m1, 6
  233.     packssdw      m1, m7
  234.     CHROMAMC_AVG  m1, m3, [r0]
  235.     movd        [r0], m1
  236.     add           r0, r2
  237.     dec          r3d
  238.     jnz .nextrow
  239.     REP_RET
  240. %endmacro
  241.  
  242. %macro NOTHING 2-3
  243. %endmacro
  244. %macro AVG 2-3
  245. %if %0==3
  246.     movq          %2, %3
  247. %endif
  248.     pavgw         %1, %2
  249. %endmacro
  250.  
  251. %define CHROMAMC_AVG  NOTHING
  252. INIT_XMM sse2
  253. CHROMA_MC8 put
  254. %if HAVE_AVX_EXTERNAL
  255. INIT_XMM avx
  256. CHROMA_MC8 put
  257. %endif
  258. INIT_MMX mmxext
  259. CHROMA_MC4 put
  260. CHROMA_MC2 put
  261.  
  262. %define CHROMAMC_AVG  AVG
  263. INIT_XMM sse2
  264. CHROMA_MC8 avg
  265. %if HAVE_AVX_EXTERNAL
  266. INIT_XMM avx
  267. CHROMA_MC8 avg
  268. %endif
  269. INIT_MMX mmxext
  270. CHROMA_MC4 avg
  271. CHROMA_MC2 avg
  272.