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  1. ;******************************************************************************
  2. ;* MMX/SSE2-optimized functions for the VP3 decoder
  3. ;* Copyright (c) 2007 Aurelien Jacobs <aurel@gnuage.org>
  4. ;*
  5. ;* This file is part of FFmpeg.
  6. ;*
  7. ;* FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  8. ;* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  9. ;* License as published by the Free Software Foundation; either
  10. ;* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  11. ;*
  12. ;* FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  13. ;* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14. ;* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  15. ;* Lesser General Public License for more details.
  16. ;*
  17. ;* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  18. ;* License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  19. ;* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  20. ;******************************************************************************
  21.  
  22. %include "libavutil/x86/x86util.asm"
  23.  
  24. ; MMX-optimized functions cribbed from the original VP3 source code.
  25.  
  26. SECTION_RODATA
  27.  
  28. vp3_idct_data: times 8 dw 64277
  29.                times 8 dw 60547
  30.                times 8 dw 54491
  31.                times 8 dw 46341
  32.                times 8 dw 36410
  33.                times 8 dw 25080
  34.                times 8 dw 12785
  35.  
  36. pb_7:  times 8 db 0x07
  37. pb_1F: times 8 db 0x1f
  38. pb_81: times 8 db 0x81
  39.  
  40. cextern pb_1
  41. cextern pb_3
  42. cextern pb_80
  43. cextern pb_FE
  44.  
  45. cextern pw_8
  46.  
  47. SECTION .text
  48.  
  49. ; this is off by one or two for some cases when filter_limit is greater than 63
  50. ; in:  p0 in mm6, p1 in mm4, p2 in mm2, p3 in mm1
  51. ; out: p1 in mm4, p2 in mm3
  52. %macro VP3_LOOP_FILTER 0
  53.     movq          m7, m6
  54.     pand          m6, [pb_7]    ; p0&7
  55.     psrlw         m7, 3
  56.     pand          m7, [pb_1F]   ; p0>>3
  57.     movq          m3, m2        ; p2
  58.     pxor          m2, m4
  59.     pand          m2, [pb_1]    ; (p2^p1)&1
  60.     movq          m5, m2
  61.     paddb         m2, m2
  62.     paddb         m2, m5        ; 3*(p2^p1)&1
  63.     paddb         m2, m6        ; extra bits lost in shifts
  64.     pcmpeqb       m0, m0
  65.     pxor          m1, m0        ; 255 - p3
  66.     pavgb         m1, m2        ; (256 - p3 + extrabits) >> 1
  67.     pxor          m0, m4        ; 255 - p1
  68.     pavgb         m0, m3        ; (256 + p2-p1) >> 1
  69.     paddb         m1, [pb_3]
  70.     pavgb         m1, m0        ; 128+2+(   p2-p1  - p3) >> 2
  71.     pavgb         m1, m0        ; 128+1+(3*(p2-p1) - p3) >> 3
  72.     paddusb       m7, m1        ; d+128+1
  73.     movq          m6, [pb_81]
  74.     psubusb       m6, m7
  75.     psubusb       m7, [pb_81]
  76.  
  77.     movq          m5, [r2+516]  ; flim
  78.     pminub        m6, m5
  79.     pminub        m7, m5
  80.     movq          m0, m6
  81.     movq          m1, m7
  82.     paddb         m6, m6
  83.     paddb         m7, m7
  84.     pminub        m6, m5
  85.     pminub        m7, m5
  86.     psubb         m6, m0
  87.     psubb         m7, m1
  88.     paddusb       m4, m7
  89.     psubusb       m4, m6
  90.     psubusb       m3, m7
  91.     paddusb       m3, m6
  92. %endmacro
  93.  
  94. %macro STORE_4_WORDS 1
  95.     movd         r2d, %1
  96.     mov  [r0     -1], r2w
  97.     psrlq         %1, 32
  98.     shr           r2, 16
  99.     mov  [r0+r1  -1], r2w
  100.     movd         r2d, %1
  101.     mov  [r0+r1*2-1], r2w
  102.     shr           r2, 16
  103.     mov  [r0+r3  -1], r2w
  104. %endmacro
  105.  
  106. INIT_MMX mmxext
  107. cglobal vp3_v_loop_filter, 3, 4
  108. %if ARCH_X86_64
  109.     movsxd        r1, r1d
  110. %endif
  111.     mov           r3, r1
  112.     neg           r1
  113.     movq          m6, [r0+r1*2]
  114.     movq          m4, [r0+r1  ]
  115.     movq          m2, [r0     ]
  116.     movq          m1, [r0+r3  ]
  117.  
  118.     VP3_LOOP_FILTER
  119.  
  120.     movq     [r0+r1], m4
  121.     movq     [r0   ], m3
  122.     RET
  123.  
  124. cglobal vp3_h_loop_filter, 3, 4
  125. %if ARCH_X86_64
  126.     movsxd        r1, r1d
  127. %endif
  128.     lea           r3, [r1*3]
  129.  
  130.     movd          m6, [r0     -2]
  131.     movd          m4, [r0+r1  -2]
  132.     movd          m2, [r0+r1*2-2]
  133.     movd          m1, [r0+r3  -2]
  134.     lea           r0, [r0+r1*4  ]
  135.     punpcklbw     m6, [r0     -2]
  136.     punpcklbw     m4, [r0+r1  -2]
  137.     punpcklbw     m2, [r0+r1*2-2]
  138.     punpcklbw     m1, [r0+r3  -2]
  139.     sub           r0, r3
  140.     sub           r0, r1
  141.  
  142.     TRANSPOSE4x4B  6, 4, 2, 1, 0
  143.     VP3_LOOP_FILTER
  144.     SBUTTERFLY    bw, 4, 3, 5
  145.  
  146.     STORE_4_WORDS m4
  147.     lea           r0, [r0+r1*4  ]
  148.     STORE_4_WORDS m3
  149.     RET
  150.  
  151. %macro PAVGB_NO_RND 0
  152.     mova   m4, m0
  153.     mova   m5, m2
  154.     pand   m4, m1
  155.     pand   m5, m3
  156.     pxor   m1, m0
  157.     pxor   m3, m2
  158.     pand   m1, m6
  159.     pand   m3, m6
  160.     psrlq  m1, 1
  161.     psrlq  m3, 1
  162.     paddb  m4, m1
  163.     paddb  m5, m3
  164. %endmacro
  165.  
  166. INIT_MMX mmx
  167. cglobal put_vp_no_rnd_pixels8_l2, 5, 6, 0, dst, src1, src2, stride, h, stride3
  168.     mova   m6, [pb_FE]
  169.     lea    stride3q,[strideq+strideq*2]
  170. .loop:
  171.     mova   m0, [src1q]
  172.     mova   m1, [src2q]
  173.     mova   m2, [src1q+strideq]
  174.     mova   m3, [src2q+strideq]
  175.     PAVGB_NO_RND
  176.     mova   [dstq], m4
  177.     mova   [dstq+strideq], m5
  178.  
  179.     mova   m0, [src1q+strideq*2]
  180.     mova   m1, [src2q+strideq*2]
  181.     mova   m2, [src1q+stride3q]
  182.     mova   m3, [src2q+stride3q]
  183.     PAVGB_NO_RND
  184.     mova   [dstq+strideq*2], m4
  185.     mova   [dstq+stride3q],  m5
  186.  
  187.     lea    src1q, [src1q+strideq*4]
  188.     lea    src2q, [src2q+strideq*4]
  189.     lea    dstq,  [dstq+strideq*4]
  190.     sub    hd, 4
  191.     jnz .loop
  192.     RET
  193.  
  194. ; from original comments: The Macro does IDct on 4 1-D Dcts
  195. %macro BeginIDCT 0
  196.     movq          m2, I(3)
  197.     movq          m6, C(3)
  198.     movq          m4, m2
  199.     movq          m7, J(5)
  200.     pmulhw        m4, m6        ; r4 = c3*i3 - i3
  201.     movq          m1, C(5)
  202.     pmulhw        m6, m7        ; r6 = c3*i5 - i5
  203.     movq          m5, m1
  204.     pmulhw        m1, m2        ; r1 = c5*i3 - i3
  205.     movq          m3, I(1)
  206.     pmulhw        m5, m7        ; r5 = c5*i5 - i5
  207.     movq          m0, C(1)
  208.     paddw         m4, m2        ; r4 = c3*i3
  209.     paddw         m6, m7        ; r6 = c3*i5
  210.     paddw         m2, m1        ; r2 = c5*i3
  211.     movq          m1, J(7)
  212.     paddw         m7, m5        ; r7 = c5*i5
  213.     movq          m5, m0        ; r5 = c1
  214.     pmulhw        m0, m3        ; r0 = c1*i1 - i1
  215.     paddsw        m4, m7        ; r4 = C = c3*i3 + c5*i5
  216.     pmulhw        m5, m1        ; r5 = c1*i7 - i7
  217.     movq          m7, C(7)
  218.     psubsw        m6, m2        ; r6 = D = c3*i5 - c5*i3
  219.     paddw         m0, m3        ; r0 = c1*i1
  220.     pmulhw        m3, m7        ; r3 = c7*i1
  221.     movq          m2, I(2)
  222.     pmulhw        m7, m1        ; r7 = c7*i7
  223.     paddw         m5, m1        ; r5 = c1*i7
  224.     movq          m1, m2        ; r1 = i2
  225.     pmulhw        m2, C(2)      ; r2 = c2*i2 - i2
  226.     psubsw        m3, m5        ; r3 = B = c7*i1 - c1*i7
  227.     movq          m5, J(6)
  228.     paddsw        m0, m7        ; r0 = A = c1*i1 + c7*i7
  229.     movq          m7, m5        ; r7 = i6
  230.     psubsw        m0, m4        ; r0 = A - C
  231.     pmulhw        m5, C(2)      ; r5 = c2*i6 - i6
  232.     paddw         m2, m1        ; r2 = c2*i2
  233.     pmulhw        m1, C(6)      ; r1 = c6*i2
  234.     paddsw        m4, m4        ; r4 = C + C
  235.     paddsw        m4, m0        ; r4 = C. = A + C
  236.     psubsw        m3, m6        ; r3 = B - D
  237.     paddw         m5, m7        ; r5 = c2*i6
  238.     paddsw        m6, m6        ; r6 = D + D
  239.     pmulhw        m7, C(6)      ; r7 = c6*i6
  240.     paddsw        m6, m3        ; r6 = D. = B + D
  241.     movq        I(1), m4        ; save C. at I(1)
  242.     psubsw        m1, m5        ; r1 = H = c6*i2 - c2*i6
  243.     movq          m4, C(4)
  244.     movq          m5, m3        ; r5 = B - D
  245.     pmulhw        m3, m4        ; r3 = (c4 - 1) * (B - D)
  246.     paddsw        m7, m2        ; r3 = (c4 - 1) * (B - D)
  247.     movq        I(2), m6        ; save D. at I(2)
  248.     movq          m2, m0        ; r2 = A - C
  249.     movq          m6, I(0)
  250.     pmulhw        m0, m4        ; r0 = (c4 - 1) * (A - C)
  251.     paddw         m5, m3        ; r5 = B. = c4 * (B - D)
  252.     movq          m3, J(4)
  253.     psubsw        m5, m1        ; r5 = B.. = B. - H
  254.     paddw         m2, m0        ; r0 = A. = c4 * (A - C)
  255.     psubsw        m6, m3        ; r6 = i0 - i4
  256.     movq          m0, m6
  257.     pmulhw        m6, m4        ; r6 = (c4 - 1) * (i0 - i4)
  258.     paddsw        m3, m3        ; r3 = i4 + i4
  259.     paddsw        m1, m1        ; r1 = H + H
  260.     paddsw        m3, m0        ; r3 = i0 + i4
  261.     paddsw        m1, m5        ; r1 = H. = B + H
  262.     pmulhw        m4, m3        ; r4 = (c4 - 1) * (i0 + i4)
  263.     paddsw        m6, m0        ; r6 = F = c4 * (i0 - i4)
  264.     psubsw        m6, m2        ; r6 = F. = F - A.
  265.     paddsw        m2, m2        ; r2 = A. + A.
  266.     movq          m0, I(1)      ; r0 = C.
  267.     paddsw        m2, m6        ; r2 = A.. = F + A.
  268.     paddw         m4, m3        ; r4 = E = c4 * (i0 + i4)
  269.     psubsw        m2, m1        ; r2 = R2 = A.. - H.
  270. %endmacro
  271.  
  272. ; RowIDCT gets ready to transpose
  273. %macro RowIDCT 0
  274.     BeginIDCT
  275.     movq          m3, I(2)      ; r3 = D.
  276.     psubsw        m4, m7        ; r4 = E. = E - G
  277.     paddsw        m1, m1        ; r1 = H. + H.
  278.     paddsw        m7, m7        ; r7 = G + G
  279.     paddsw        m1, m2        ; r1 = R1 = A.. + H.
  280.     paddsw        m7, m4        ; r1 = R1 = A.. + H.
  281.     psubsw        m4, m3        ; r4 = R4 = E. - D.
  282.     paddsw        m3, m3
  283.     psubsw        m6, m5        ; r6 = R6 = F. - B..
  284.     paddsw        m5, m5
  285.     paddsw        m3, m4        ; r3 = R3 = E. + D.
  286.     paddsw        m5, m6        ; r5 = R5 = F. + B..
  287.     psubsw        m7, m0        ; r7 = R7 = G. - C.
  288.     paddsw        m0, m0
  289.     movq        I(1), m1        ; save R1
  290.     paddsw        m0, m7        ; r0 = R0 = G. + C.
  291. %endmacro
  292.  
  293. ; Column IDCT normalizes and stores final results
  294. %macro ColumnIDCT 0
  295.     BeginIDCT
  296.     paddsw        m2, OC_8      ; adjust R2 (and R1) for shift
  297.     paddsw        m1, m1        ; r1 = H. + H.
  298.     paddsw        m1, m2        ; r1 = R1 = A.. + H.
  299.     psraw         m2, 4         ; r2 = NR2
  300.     psubsw        m4, m7        ; r4 = E. = E - G
  301.     psraw         m1, 4         ; r1 = NR2
  302.     movq          m3, I(2)      ; r3 = D.
  303.     paddsw        m7, m7        ; r7 = G + G
  304.     movq        I(2), m2        ; store NR2 at I2
  305.     paddsw        m7, m4        ; r7 = G. = E + G
  306.     movq        I(1), m1        ; store NR1 at I1
  307.     psubsw        m4, m3        ; r4 = R4 = E. - D.
  308.     paddsw        m4, OC_8      ; adjust R4 (and R3) for shift
  309.     paddsw        m3, m3        ; r3 = D. + D.
  310.     paddsw        m3, m4        ; r3 = R3 = E. + D.
  311.     psraw         m4, 4         ; r4 = NR4
  312.     psubsw        m6, m5        ; r6 = R6 = F. - B..
  313.     psraw         m3, 4         ; r3 = NR3
  314.     paddsw        m6, OC_8      ; adjust R6 (and R5) for shift
  315.     paddsw        m5, m5        ; r5 = B.. + B..
  316.     paddsw        m5, m6        ; r5 = R5 = F. + B..
  317.     psraw         m6, 4         ; r6 = NR6
  318.     movq        J(4), m4        ; store NR4 at J4
  319.     psraw         m5, 4         ; r5 = NR5
  320.     movq        I(3), m3        ; store NR3 at I3
  321.     psubsw        m7, m0        ; r7 = R7 = G. - C.
  322.     paddsw        m7, OC_8      ; adjust R7 (and R0) for shift
  323.     paddsw        m0, m0        ; r0 = C. + C.
  324.     paddsw        m0, m7        ; r0 = R0 = G. + C.
  325.     psraw         m7, 4         ; r7 = NR7
  326.     movq        J(6), m6        ; store NR6 at J6
  327.     psraw         m0, 4         ; r0 = NR0
  328.     movq        J(5), m5        ; store NR5 at J5
  329.     movq        J(7), m7        ; store NR7 at J7
  330.     movq        I(0), m0        ; store NR0 at I0
  331. %endmacro
  332.  
  333. ; Following macro does two 4x4 transposes in place.
  334. ;
  335. ; At entry (we assume):
  336. ;
  337. ;   r0 = a3 a2 a1 a0
  338. ;   I(1) = b3 b2 b1 b0
  339. ;   r2 = c3 c2 c1 c0
  340. ;   r3 = d3 d2 d1 d0
  341. ;
  342. ;   r4 = e3 e2 e1 e0
  343. ;   r5 = f3 f2 f1 f0
  344. ;   r6 = g3 g2 g1 g0
  345. ;   r7 = h3 h2 h1 h0
  346. ;
  347. ; At exit, we have:
  348. ;
  349. ;   I(0) = d0 c0 b0 a0
  350. ;   I(1) = d1 c1 b1 a1
  351. ;   I(2) = d2 c2 b2 a2
  352. ;   I(3) = d3 c3 b3 a3
  353. ;
  354. ;   J(4) = h0 g0 f0 e0
  355. ;   J(5) = h1 g1 f1 e1
  356. ;   J(6) = h2 g2 f2 e2
  357. ;   J(7) = h3 g3 f3 e3
  358. ;
  359. ;  I(0) I(1) I(2) I(3)  is the transpose of r0 I(1) r2 r3.
  360. ;  J(4) J(5) J(6) J(7)  is the transpose of r4 r5 r6 r7.
  361. ;
  362. ;  Since r1 is free at entry, we calculate the Js first.
  363. %macro Transpose 0
  364.     movq          m1, m4        ; r1 = e3 e2 e1 e0
  365.     punpcklwd     m4, m5        ; r4 = f1 e1 f0 e0
  366.     movq        I(0), m0        ; save a3 a2 a1 a0
  367.     punpckhwd     m1, m5        ; r1 = f3 e3 f2 e2
  368.     movq          m0, m6        ; r0 = g3 g2 g1 g0
  369.     punpcklwd     m6, m7        ; r6 = h1 g1 h0 g0
  370.     movq          m5, m4        ; r5 = f1 e1 f0 e0
  371.     punpckldq     m4, m6        ; r4 = h0 g0 f0 e0 = R4
  372.     punpckhdq     m5, m6        ; r5 = h1 g1 f1 e1 = R5
  373.     movq          m6, m1        ; r6 = f3 e3 f2 e2
  374.     movq        J(4), m4
  375.     punpckhwd     m0, m7        ; r0 = h3 g3 h2 g2
  376.     movq        J(5), m5
  377.     punpckhdq     m6, m0        ; r6 = h3 g3 f3 e3 = R7
  378.     movq          m4, I(0)      ; r4 = a3 a2 a1 a0
  379.     punpckldq     m1, m0        ; r1 = h2 g2 f2 e2 = R6
  380.     movq          m5, I(1)      ; r5 = b3 b2 b1 b0
  381.     movq          m0, m4        ; r0 = a3 a2 a1 a0
  382.     movq        J(7), m6
  383.     punpcklwd     m0, m5        ; r0 = b1 a1 b0 a0
  384.     movq        J(6), m1
  385.     punpckhwd     m4, m5        ; r4 = b3 a3 b2 a2
  386.     movq          m5, m2        ; r5 = c3 c2 c1 c0
  387.     punpcklwd     m2, m3        ; r2 = d1 c1 d0 c0
  388.     movq          m1, m0        ; r1 = b1 a1 b0 a0
  389.     punpckldq     m0, m2        ; r0 = d0 c0 b0 a0 = R0
  390.     punpckhdq     m1, m2        ; r1 = d1 c1 b1 a1 = R1
  391.     movq          m2, m4        ; r2 = b3 a3 b2 a2
  392.     movq        I(0), m0
  393.     punpckhwd     m5, m3        ; r5 = d3 c3 d2 c2
  394.     movq        I(1), m1
  395.     punpckhdq     m4, m5        ; r4 = d3 c3 b3 a3 = R3
  396.     punpckldq     m2, m5        ; r2 = d2 c2 b2 a2 = R2
  397.     movq        I(3), m4
  398.     movq        I(2), m2
  399. %endmacro
  400.  
  401. %macro VP3_1D_IDCT_SSE2 0
  402.     movdqa        m2, I(3)      ; xmm2 = i3
  403.     movdqa        m6, C(3)      ; xmm6 = c3
  404.     movdqa        m4, m2        ; xmm4 = i3
  405.     movdqa        m7, I(5)      ; xmm7 = i5
  406.     pmulhw        m4, m6        ; xmm4 = c3 * i3 - i3
  407.     movdqa        m1, C(5)      ; xmm1 = c5
  408.     pmulhw        m6, m7        ; xmm6 = c3 * i5 - i5
  409.     movdqa        m5, m1        ; xmm5 = c5
  410.     pmulhw        m1, m2        ; xmm1 = c5 * i3 - i3
  411.     movdqa        m3, I(1)      ; xmm3 = i1
  412.     pmulhw        m5, m7        ; xmm5 = c5 * i5 - i5
  413.     movdqa        m0, C(1)      ; xmm0 = c1
  414.     paddw         m4, m2        ; xmm4 = c3 * i3
  415.     paddw         m6, m7        ; xmm6 = c3 * i5
  416.     paddw         m2, m1        ; xmm2 = c5 * i3
  417.     movdqa        m1, I(7)      ; xmm1 = i7
  418.     paddw         m7, m5        ; xmm7 = c5 * i5
  419.     movdqa        m5, m0        ; xmm5 = c1
  420.     pmulhw        m0, m3        ; xmm0 = c1 * i1 - i1
  421.     paddsw        m4, m7        ; xmm4 = c3 * i3 + c5 * i5 = C
  422.     pmulhw        m5, m1        ; xmm5 = c1 * i7 - i7
  423.     movdqa        m7, C(7)      ; xmm7 = c7
  424.     psubsw        m6, m2        ; xmm6 = c3 * i5 - c5 * i3 = D
  425.     paddw         m0, m3        ; xmm0 = c1 * i1
  426.     pmulhw        m3, m7        ; xmm3 = c7 * i1
  427.     movdqa        m2, I(2)      ; xmm2 = i2
  428.     pmulhw        m7, m1        ; xmm7 = c7 * i7
  429.     paddw         m5, m1        ; xmm5 = c1 * i7
  430.     movdqa        m1, m2        ; xmm1 = i2
  431.     pmulhw        m2, C(2)      ; xmm2 = i2 * c2 -i2
  432.     psubsw        m3, m5        ; xmm3 = c7 * i1 - c1 * i7 = B
  433.     movdqa        m5, I(6)      ; xmm5 = i6
  434.     paddsw        m0, m7        ; xmm0 = c1 * i1 + c7 * i7 = A
  435.     movdqa        m7, m5        ; xmm7 = i6
  436.     psubsw        m0, m4        ; xmm0 = A - C
  437.     pmulhw        m5, C(2)      ; xmm5 = c2 * i6 - i6
  438.     paddw         m2, m1        ; xmm2 = i2 * c2
  439.     pmulhw        m1, C(6)      ; xmm1 = c6 * i2
  440.     paddsw        m4, m4        ; xmm4 = C + C
  441.     paddsw        m4, m0        ; xmm4 = A + C = C.
  442.     psubsw        m3, m6        ; xmm3 = B - D
  443.     paddw         m5, m7        ; xmm5 = c2 * i6
  444.     paddsw        m6, m6        ; xmm6 = D + D
  445.     pmulhw        m7, C(6)      ; xmm7 = c6 * i6
  446.     paddsw        m6, m3        ; xmm6 = B + D = D.
  447.     movdqa      I(1), m4        ; Save C. at I(1)
  448.     psubsw        m1, m5        ; xmm1 = c6 * i2 - c2 * i6 = H
  449.     movdqa        m4, C(4)      ; xmm4 = C4
  450.     movdqa        m5, m3        ; xmm5 = B - D
  451.     pmulhw        m3, m4        ; xmm3 = ( c4 -1 ) * ( B - D )
  452.     paddsw        m7, m2        ; xmm7 = c2 * i2 + c6 * i6 = G
  453.     movdqa      I(2), m6        ; save D. at I(2)
  454.     movdqa        m2, m0        ; xmm2 = A - C
  455.     movdqa        m6, I(0)      ; xmm6 = i0
  456.     pmulhw        m0, m4        ; xmm0 = ( c4 - 1 ) * ( A - C ) = A.
  457.     paddw         m5, m3        ; xmm5 = c4 * ( B - D ) = B.
  458.     movdqa        m3, I(4)      ; xmm3 = i4
  459.     psubsw        m5, m1        ; xmm5 = B. - H = B..
  460.     paddw         m2, m0        ; xmm2 = c4 * ( A - C) = A.
  461.     psubsw        m6, m3        ; xmm6 = i0 - i4
  462.     movdqa        m0, m6        ; xmm0 = i0 - i4
  463.     pmulhw        m6, m4        ; xmm6 = (c4 - 1) * (i0 - i4) = F
  464.     paddsw        m3, m3        ; xmm3 = i4 + i4
  465.     paddsw        m1, m1        ; xmm1 = H + H
  466.     paddsw        m3, m0        ; xmm3 = i0 + i4
  467.     paddsw        m1, m5        ; xmm1 = B. + H = H.
  468.     pmulhw        m4, m3        ; xmm4 = ( c4 - 1 ) * ( i0 + i4 )
  469.     paddw         m6, m0        ; xmm6 = c4 * ( i0 - i4 )
  470.     psubsw        m6, m2        ; xmm6 = F - A. = F.
  471.     paddsw        m2, m2        ; xmm2 = A. + A.
  472.     movdqa        m0, I(1)      ; Load        C. from I(1)
  473.     paddsw        m2, m6        ; xmm2 = F + A. = A..
  474.     paddw         m4, m3        ; xmm4 = c4 * ( i0 + i4 ) = 3
  475.     psubsw        m2, m1        ; xmm2 = A.. - H. = R2
  476.     ADD(m2)                     ; Adjust R2 and R1 before shifting
  477.     paddsw        m1, m1        ; xmm1 = H. + H.
  478.     paddsw        m1, m2        ; xmm1 = A.. + H. = R1
  479.     SHIFT(m2)                   ; xmm2 = op2
  480.     psubsw        m4, m7        ; xmm4 = E - G = E.
  481.     SHIFT(m1)                   ; xmm1 = op1
  482.     movdqa        m3, I(2)      ; Load D. from I(2)
  483.     paddsw        m7, m7        ; xmm7 = G + G
  484.     paddsw        m7, m4        ; xmm7 = E + G = G.
  485.     psubsw        m4, m3        ; xmm4 = E. - D. = R4
  486.     ADD(m4)                     ; Adjust R4 and R3 before shifting
  487.     paddsw        m3, m3        ; xmm3 = D. + D.
  488.     paddsw        m3, m4        ; xmm3 = E. + D. = R3
  489.     SHIFT(m4)                   ; xmm4 = op4
  490.     psubsw        m6, m5        ; xmm6 = F. - B..= R6
  491.     SHIFT(m3)                   ; xmm3 = op3
  492.     ADD(m6)                     ; Adjust R6 and R5 before shifting
  493.     paddsw        m5, m5        ; xmm5 = B.. + B..
  494.     paddsw        m5, m6        ; xmm5 = F. + B.. = R5
  495.     SHIFT(m6)                   ; xmm6 = op6
  496.     SHIFT(m5)                   ; xmm5 = op5
  497.     psubsw        m7, m0        ; xmm7 = G. - C. = R7
  498.     ADD(m7)                     ; Adjust R7 and R0 before shifting
  499.     paddsw        m0, m0        ; xmm0 = C. + C.
  500.     paddsw        m0, m7        ; xmm0 = G. + C.
  501.     SHIFT(m7)                   ; xmm7 = op7
  502.     SHIFT(m0)                   ; xmm0 = op0
  503. %endmacro
  504.  
  505. %macro PUT_BLOCK 8
  506.     movdqa      O(0), m%1
  507.     movdqa      O(1), m%2
  508.     movdqa      O(2), m%3
  509.     movdqa      O(3), m%4
  510.     movdqa      O(4), m%5
  511.     movdqa      O(5), m%6
  512.     movdqa      O(6), m%7
  513.     movdqa      O(7), m%8
  514. %endmacro
  515.  
  516. %macro VP3_IDCT 1
  517. %if mmsize == 16
  518. %define I(x) [%1+16*x]
  519. %define O(x) [%1+16*x]
  520. %define C(x) [vp3_idct_data+16*(x-1)]
  521. %define SHIFT(x)
  522. %define ADD(x)
  523.         VP3_1D_IDCT_SSE2
  524. %if ARCH_X86_64
  525.         TRANSPOSE8x8W 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  526. %else
  527.         TRANSPOSE8x8W 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, [%1], [%1+16]
  528. %endif
  529.         PUT_BLOCK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  530.  
  531. %define SHIFT(x) psraw  x, 4
  532. %define ADD(x)   paddsw x, [pw_8]
  533.         VP3_1D_IDCT_SSE2
  534.         PUT_BLOCK 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  535. %else ; mmsize == 8
  536.     ; eax = quantized input
  537.     ; ebx = dequantizer matrix
  538.     ; ecx = IDCT constants
  539.     ;  M(I) = ecx + MaskOffset(0) + I * 8
  540.     ;  C(I) = ecx + CosineOffset(32) + (I-1) * 8
  541.     ; edx = output
  542.     ; r0..r7 = mm0..mm7
  543. %define OC_8 [pw_8]
  544. %define C(x) [vp3_idct_data+16*(x-1)]
  545.  
  546.     ; at this point, function has completed dequantization + dezigzag +
  547.     ; partial transposition; now do the idct itself
  548. %define I(x) [%1+16*x]
  549. %define J(x) [%1+16*x]
  550.     RowIDCT
  551.     Transpose
  552.  
  553. %define I(x) [%1+16*x+8]
  554. %define J(x) [%1+16*x+8]
  555.     RowIDCT
  556.     Transpose
  557.  
  558. %define I(x) [%1+16* x]
  559. %define J(x) [%1+16*(x-4)+8]
  560.     ColumnIDCT
  561.  
  562. %define I(x) [%1+16* x   +64]
  563. %define J(x) [%1+16*(x-4)+72]
  564.     ColumnIDCT
  565. %endif ; mmsize == 16/8
  566. %endmacro
  567.  
  568. %macro vp3_idct_funcs 0
  569. cglobal vp3_idct_put, 3, 4, 9
  570.     VP3_IDCT      r2
  571.  
  572.     movsxdifnidn  r1, r1d
  573.     mova          m4, [pb_80]
  574.     lea           r3, [r1*3]
  575. %assign %%i 0
  576. %rep 16/mmsize
  577.     mova          m0, [r2+mmsize*0+%%i]
  578.     mova          m1, [r2+mmsize*2+%%i]
  579.     mova          m2, [r2+mmsize*4+%%i]
  580.     mova          m3, [r2+mmsize*6+%%i]
  581. %if mmsize == 8
  582.     packsswb      m0, [r2+mmsize*8+%%i]
  583.     packsswb      m1, [r2+mmsize*10+%%i]
  584.     packsswb      m2, [r2+mmsize*12+%%i]
  585.     packsswb      m3, [r2+mmsize*14+%%i]
  586. %else
  587.     packsswb      m0, [r2+mmsize*1+%%i]
  588.     packsswb      m1, [r2+mmsize*3+%%i]
  589.     packsswb      m2, [r2+mmsize*5+%%i]
  590.     packsswb      m3, [r2+mmsize*7+%%i]
  591. %endif
  592.     paddb         m0, m4
  593.     paddb         m1, m4
  594.     paddb         m2, m4
  595.     paddb         m3, m4
  596.     movq   [r0     ], m0
  597. %if mmsize == 8
  598.     movq   [r0+r1  ], m1
  599.     movq   [r0+r1*2], m2
  600.     movq   [r0+r3  ], m3
  601. %else
  602.     movhps [r0+r1  ], m0
  603.     movq   [r0+r1*2], m1
  604.     movhps [r0+r3  ], m1
  605. %endif
  606. %if %%i == 0
  607.     lea           r0, [r0+r1*4]
  608. %endif
  609. %if mmsize == 16
  610.     movq   [r0     ], m2
  611.     movhps [r0+r1  ], m2
  612.     movq   [r0+r1*2], m3
  613.     movhps [r0+r3  ], m3
  614. %endif
  615. %assign %%i %%i+8
  616. %endrep
  617.  
  618.     pxor          m0, m0
  619. %assign %%offset 0
  620. %rep 128/mmsize
  621.     mova [r2+%%offset], m0
  622. %assign %%offset %%offset+mmsize
  623. %endrep
  624.     RET
  625.  
  626. cglobal vp3_idct_add, 3, 4, 9
  627.     VP3_IDCT      r2
  628.  
  629.     movsxdifnidn  r1, r1d
  630.     lea           r3, [r1*3]
  631.     pxor          m4, m4
  632. %if mmsize == 16
  633. %assign %%i 0
  634. %rep 2
  635.     movq          m0, [r0]
  636.     movq          m1, [r0+r1]
  637.     movq          m2, [r0+r1*2]
  638.     movq          m3, [r0+r3]
  639.     punpcklbw     m0, m4
  640.     punpcklbw     m1, m4
  641.     punpcklbw     m2, m4
  642.     punpcklbw     m3, m4
  643.     paddsw        m0, [r2+ 0+%%i]
  644.     paddsw        m1, [r2+16+%%i]
  645.     paddsw        m2, [r2+32+%%i]
  646.     paddsw        m3, [r2+48+%%i]
  647.     packuswb      m0, m1
  648.     packuswb      m2, m3
  649.     movq   [r0     ], m0
  650.     movhps [r0+r1  ], m0
  651.     movq   [r0+r1*2], m2
  652.     movhps [r0+r3  ], m2
  653. %if %%i == 0
  654.     lea           r0, [r0+r1*4]
  655. %endif
  656. %assign %%i %%i+64
  657. %endrep
  658. %else
  659. %assign %%i 0
  660. %rep 2
  661.     movq          m0, [r0]
  662.     movq          m1, [r0+r1]
  663.     movq          m2, [r0+r1*2]
  664.     movq          m3, [r0+r3]
  665.     movq          m5, m0
  666.     movq          m6, m1
  667.     movq          m7, m2
  668.     punpcklbw     m0, m4
  669.     punpcklbw     m1, m4
  670.     punpcklbw     m2, m4
  671.     punpckhbw     m5, m4
  672.     punpckhbw     m6, m4
  673.     punpckhbw     m7, m4
  674.     paddsw        m0, [r2+ 0+%%i]
  675.     paddsw        m1, [r2+16+%%i]
  676.     paddsw        m2, [r2+32+%%i]
  677.     paddsw        m5, [r2+64+%%i]
  678.     paddsw        m6, [r2+80+%%i]
  679.     paddsw        m7, [r2+96+%%i]
  680.     packuswb      m0, m5
  681.     movq          m5, m3
  682.     punpcklbw     m3, m4
  683.     punpckhbw     m5, m4
  684.     packuswb      m1, m6
  685.     paddsw        m3, [r2+48+%%i]
  686.     paddsw        m5, [r2+112+%%i]
  687.     packuswb      m2, m7
  688.     packuswb      m3, m5
  689.     movq   [r0     ], m0
  690.     movq   [r0+r1  ], m1
  691.     movq   [r0+r1*2], m2
  692.     movq   [r0+r3  ], m3
  693. %if %%i == 0
  694.     lea           r0, [r0+r1*4]
  695. %endif
  696. %assign %%i %%i+8
  697. %endrep
  698. %endif
  699. %assign %%i 0
  700. %rep 128/mmsize
  701.     mova    [r2+%%i], m4
  702. %assign %%i %%i+mmsize
  703. %endrep
  704.     RET
  705. %endmacro
  706.  
  707. %if ARCH_X86_32
  708. INIT_MMX mmx
  709. vp3_idct_funcs
  710. %endif
  711.  
  712. INIT_XMM sse2
  713. vp3_idct_funcs
  714.  
  715. %macro DC_ADD 0
  716.     movq          m2, [r0     ]
  717.     movq          m3, [r0+r1  ]
  718.     paddusb       m2, m0
  719.     movq          m4, [r0+r1*2]
  720.     paddusb       m3, m0
  721.     movq          m5, [r0+r2  ]
  722.     paddusb       m4, m0
  723.     paddusb       m5, m0
  724.     psubusb       m2, m1
  725.     psubusb       m3, m1
  726.     movq   [r0     ], m2
  727.     psubusb       m4, m1
  728.     movq   [r0+r1  ], m3
  729.     psubusb       m5, m1
  730.     movq   [r0+r1*2], m4
  731.     movq   [r0+r2  ], m5
  732. %endmacro
  733.  
  734. INIT_MMX mmxext
  735. cglobal vp3_idct_dc_add, 3, 4
  736. %if ARCH_X86_64
  737.     movsxd        r1, r1d
  738. %endif
  739.     movsx         r3, word [r2]
  740.     mov    word [r2], 0
  741.     lea           r2, [r1*3]
  742.     add           r3, 15
  743.     sar           r3, 5
  744.     movd          m0, r3d
  745.     pshufw        m0, m0, 0x0
  746.     pxor          m1, m1
  747.     psubw         m1, m0
  748.     packuswb      m0, m0
  749.     packuswb      m1, m1
  750.     DC_ADD
  751.     lea           r0, [r0+r1*4]
  752.     DC_ADD
  753.     RET
  754.