macroblock.h
上传用户:lctgjx
上传日期:2022-06-04
资源大小:8887k
文件大小:16k
源码类别:

流媒体/Mpeg4/MP4

开发平台:

Visual C++

  1. /*****************************************************************************
  2.  * macroblock.h: h264 encoder library
  3.  *****************************************************************************
  4.  * Copyright (C) 2005-2008 x264 project
  5.  *
  6.  * Authors: Loren Merritt <lorenm@u.washington.edu>
  7.  *          Laurent Aimar <fenrir@via.ecp.fr>
  8.  *          Jason Garrett-Glaser <darkshikari@gmail.com>
  9.  *
  10.  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  11.  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  12.  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  13.  * (at your option) any later version.
  14.  *
  15.  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  16.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  17.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  18.  * GNU General Public License for more details.
  19.  *
  20.  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  21.  * along with this program; if not, write to the Free Software
  22.  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02111, USA.
  23.  *****************************************************************************/
  24. #ifndef X264_MACROBLOCK_H
  25. #define X264_MACROBLOCK_H
  26. enum macroblock_position_e
  27. {
  28.     MB_LEFT     = 0x01,
  29.     MB_TOP      = 0x02,
  30.     MB_TOPRIGHT = 0x04,
  31.     MB_TOPLEFT  = 0x08,
  32.     MB_PRIVATE  = 0x10,
  33.     ALL_NEIGHBORS = 0xf,
  34. };
  35. static const uint8_t x264_pred_i4x4_neighbors[12] =
  36. {
  37.     MB_TOP,                         // I_PRED_4x4_V
  38.     MB_LEFT,                        // I_PRED_4x4_H
  39.     MB_LEFT | MB_TOP,               // I_PRED_4x4_DC
  40.     MB_TOP  | MB_TOPRIGHT,          // I_PRED_4x4_DDL
  41.     MB_LEFT | MB_TOPLEFT | MB_TOP,  // I_PRED_4x4_DDR
  42.     MB_LEFT | MB_TOPLEFT | MB_TOP,  // I_PRED_4x4_VR
  43.     MB_LEFT | MB_TOPLEFT | MB_TOP,  // I_PRED_4x4_HD
  44.     MB_TOP  | MB_TOPRIGHT,          // I_PRED_4x4_VL
  45.     MB_LEFT,                        // I_PRED_4x4_HU
  46.     MB_LEFT,                        // I_PRED_4x4_DC_LEFT
  47.     MB_TOP,                         // I_PRED_4x4_DC_TOP
  48.     0                               // I_PRED_4x4_DC_128
  49. };
  50. /* XXX mb_type isn't the one written in the bitstream -> only internal usage */
  51. #define IS_INTRA(type) ( (type) == I_4x4 || (type) == I_8x8 || (type) == I_16x16 || (type) == I_PCM )
  52. #define IS_SKIP(type)  ( (type) == P_SKIP || (type) == B_SKIP )
  53. #define IS_DIRECT(type)  ( (type) == B_DIRECT )
  54. enum mb_class_e
  55. {
  56.     I_4x4           = 0,
  57.     I_8x8           = 1,
  58.     I_16x16         = 2,
  59.     I_PCM           = 3,
  60.     P_L0            = 4,
  61.     P_8x8           = 5,
  62.     P_SKIP          = 6,
  63.     B_DIRECT        = 7,
  64.     B_L0_L0         = 8,
  65.     B_L0_L1         = 9,
  66.     B_L0_BI         = 10,
  67.     B_L1_L0         = 11,
  68.     B_L1_L1         = 12,
  69.     B_L1_BI         = 13,
  70.     B_BI_L0         = 14,
  71.     B_BI_L1         = 15,
  72.     B_BI_BI         = 16,
  73.     B_8x8           = 17,
  74.     B_SKIP          = 18,
  75.     X264_MBTYPE_MAX = 19
  76. };
  77. static const uint8_t x264_mb_type_fix[X264_MBTYPE_MAX] =
  78. {
  79.     I_4x4, I_4x4, I_16x16, I_PCM,
  80.     P_L0, P_8x8, P_SKIP,
  81.     B_DIRECT, B_L0_L0, B_L0_L1, B_L0_BI, B_L1_L0, B_L1_L1,
  82.     B_L1_BI, B_BI_L0, B_BI_L1, B_BI_BI, B_8x8, B_SKIP
  83. };
  84. static const uint8_t x264_mb_type_list_table[X264_MBTYPE_MAX][2][2] =
  85. {
  86.     {{0,0},{0,0}}, {{0,0},{0,0}}, {{0,0},{0,0}}, {{0,0},{0,0}}, /* INTRA */
  87.     {{1,1},{0,0}},                                              /* P_L0 */
  88.     {{0,0},{0,0}},                                              /* P_8x8 */
  89.     {{1,1},{0,0}},                                              /* P_SKIP */
  90.     {{0,0},{0,0}},                                              /* B_DIRECT */
  91.     {{1,1},{0,0}}, {{1,0},{0,1}}, {{1,1},{0,1}},                /* B_L0_* */
  92.     {{0,1},{1,0}}, {{0,0},{1,1}}, {{0,1},{1,1}},                /* B_L1_* */
  93.     {{1,1},{1,0}}, {{1,0},{1,1}}, {{1,1},{1,1}},                /* B_BI_* */
  94.     {{0,0},{0,0}},                                              /* B_8x8 */
  95.     {{0,0},{0,0}}                                               /* B_SKIP */
  96. };
  97. #define IS_SUB4x4(type) ( (type ==D_L0_4x4)||(type ==D_L1_4x4)||(type ==D_BI_4x4))
  98. #define IS_SUB4x8(type) ( (type ==D_L0_4x8)||(type ==D_L1_4x8)||(type ==D_BI_4x8))
  99. #define IS_SUB8x4(type) ( (type ==D_L0_8x4)||(type ==D_L1_8x4)||(type ==D_BI_8x4))
  100. #define IS_SUB8x8(type) ( (type ==D_L0_8x8)||(type ==D_L1_8x8)||(type ==D_BI_8x8)||(type ==D_DIRECT_8x8))
  101. enum mb_partition_e
  102. {
  103.     /* sub partition type for P_8x8 and B_8x8 */
  104.     D_L0_4x4          = 0,
  105.     D_L0_8x4          = 1,
  106.     D_L0_4x8          = 2,
  107.     D_L0_8x8          = 3,
  108.     /* sub partition type for B_8x8 only */
  109.     D_L1_4x4          = 4,
  110.     D_L1_8x4          = 5,
  111.     D_L1_4x8          = 6,
  112.     D_L1_8x8          = 7,
  113.     D_BI_4x4          = 8,
  114.     D_BI_8x4          = 9,
  115.     D_BI_4x8          = 10,
  116.     D_BI_8x8          = 11,
  117.     D_DIRECT_8x8      = 12,
  118.     /* partition */
  119.     D_8x8             = 13,
  120.     D_16x8            = 14,
  121.     D_8x16            = 15,
  122.     D_16x16           = 16,
  123.     X264_PARTTYPE_MAX = 17,
  124. };
  125. static const uint8_t x264_mb_partition_listX_table[2][17] =
  126. {{
  127.     1, 1, 1, 1, /* D_L0_* */
  128.     0, 0, 0, 0, /* D_L1_* */
  129.     1, 1, 1, 1, /* D_BI_* */
  130.     0,          /* D_DIRECT_8x8 */
  131.     0, 0, 0, 0  /* 8x8 .. 16x16 */
  132. },
  133. {
  134.     0, 0, 0, 0, /* D_L0_* */
  135.     1, 1, 1, 1, /* D_L1_* */
  136.     1, 1, 1, 1, /* D_BI_* */
  137.     0,          /* D_DIRECT_8x8 */
  138.     0, 0, 0, 0  /* 8x8 .. 16x16 */
  139. }};
  140. static const uint8_t x264_mb_partition_count_table[17] =
  141. {
  142.     /* sub L0 */
  143.     4, 2, 2, 1,
  144.     /* sub L1 */
  145.     4, 2, 2, 1,
  146.     /* sub BI */
  147.     4, 2, 2, 1,
  148.     /* Direct */
  149.     1,
  150.     /* Partition */
  151.     4, 2, 2, 1
  152. };
  153. static const uint8_t x264_mb_partition_pixel_table[17] =
  154. {
  155.     6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 3, 3, 1, 2, 0
  156. };
  157. /* zigzags are transposed with respect to the tables in the standard */
  158. static const uint8_t x264_zigzag_scan4[2][16] =
  159. {{ // frame
  160.     0,  4,  1,  2,  5,  8, 12,  9,  6,  3,  7, 10, 13, 14, 11, 15
  161. },
  162. {  // field
  163.     0,  1,  4,  2,  3,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  164. }};
  165. static const uint8_t x264_zigzag_scan8[2][64] =
  166. {{
  167.     0,  8,  1,  2,  9, 16, 24, 17, 10,  3,  4, 11, 18, 25, 32, 40,
  168.    33, 26, 19, 12,  5,  6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 56, 49, 42, 35,
  169.    28, 21, 14,  7, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 58, 51, 44, 37, 30,
  170.    23, 31, 38, 45, 52, 59, 60, 53, 46, 39, 47, 54, 61, 62, 55, 63
  171. },
  172. {
  173.     0,  1,  2,  8,  9,  3,  4, 10, 16, 11,  5,  6,  7, 12, 17, 24,
  174.    18, 13, 14, 15, 19, 25, 32, 26, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 40, 34,
  175.    28, 29, 30, 31, 35, 41, 48, 42, 36, 37, 38, 39, 43, 49, 50, 44,
  176.    45, 46, 47, 51, 56, 57, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63
  177. }};
  178. static const uint8_t block_idx_x[16] =
  179. {
  180.     0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3
  181. };
  182. static const uint8_t block_idx_y[16] =
  183. {
  184.     0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3
  185. };
  186. static const uint8_t block_idx_xy[4][4] =
  187. {
  188.     { 0, 2, 8,  10 },
  189.     { 1, 3, 9,  11 },
  190.     { 4, 6, 12, 14 },
  191.     { 5, 7, 13, 15 }
  192. };
  193. static const uint8_t block_idx_xy_1d[16] =
  194. {
  195.     0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10, 11, 14, 15
  196. };
  197. static const uint8_t block_idx_yx_1d[16] =
  198. {
  199.     0, 4, 1, 5, 8, 12, 9, 13, 2, 6, 3, 7, 10, 14, 11, 15
  200. };
  201. static const uint8_t block_idx_xy_fenc[16] =
  202. {
  203.     0*4 + 0*4*FENC_STRIDE, 1*4 + 0*4*FENC_STRIDE,
  204.     0*4 + 1*4*FENC_STRIDE, 1*4 + 1*4*FENC_STRIDE,
  205.     2*4 + 0*4*FENC_STRIDE, 3*4 + 0*4*FENC_STRIDE,
  206.     2*4 + 1*4*FENC_STRIDE, 3*4 + 1*4*FENC_STRIDE,
  207.     0*4 + 2*4*FENC_STRIDE, 1*4 + 2*4*FENC_STRIDE,
  208.     0*4 + 3*4*FENC_STRIDE, 1*4 + 3*4*FENC_STRIDE,
  209.     2*4 + 2*4*FENC_STRIDE, 3*4 + 2*4*FENC_STRIDE,
  210.     2*4 + 3*4*FENC_STRIDE, 3*4 + 3*4*FENC_STRIDE
  211. };
  212. static const uint16_t block_idx_xy_fdec[16] =
  213. {
  214.     0*4 + 0*4*FDEC_STRIDE, 1*4 + 0*4*FDEC_STRIDE,
  215.     0*4 + 1*4*FDEC_STRIDE, 1*4 + 1*4*FDEC_STRIDE,
  216.     2*4 + 0*4*FDEC_STRIDE, 3*4 + 0*4*FDEC_STRIDE,
  217.     2*4 + 1*4*FDEC_STRIDE, 3*4 + 1*4*FDEC_STRIDE,
  218.     0*4 + 2*4*FDEC_STRIDE, 1*4 + 2*4*FDEC_STRIDE,
  219.     0*4 + 3*4*FDEC_STRIDE, 1*4 + 3*4*FDEC_STRIDE,
  220.     2*4 + 2*4*FDEC_STRIDE, 3*4 + 2*4*FDEC_STRIDE,
  221.     2*4 + 3*4*FDEC_STRIDE, 3*4 + 3*4*FDEC_STRIDE
  222. };
  223. static const uint8_t i_chroma_qp_table[52+12*2] =
  224. {
  225.      0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  226.      0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,
  227.     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  228.     20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
  229.     29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 35,
  230.     36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 39, 39,
  231.     39, 39,
  232.     39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39,
  233. };
  234. enum cabac_ctx_block_cat_e
  235. {
  236.     DCT_LUMA_DC   = 0,
  237.     DCT_LUMA_AC   = 1,
  238.     DCT_LUMA_4x4  = 2,
  239.     DCT_CHROMA_DC = 3,
  240.     DCT_CHROMA_AC = 4,
  241.     DCT_LUMA_8x8  = 5,
  242. };
  243. int  x264_macroblock_cache_init( x264_t *h );
  244. void x264_macroblock_slice_init( x264_t *h );
  245. void x264_macroblock_cache_load( x264_t *h, int i_mb_x, int i_mb_y );
  246. void x264_macroblock_cache_save( x264_t *h );
  247. void x264_macroblock_cache_end( x264_t *h );
  248. void x264_macroblock_bipred_init( x264_t *h );
  249. void x264_prefetch_fenc( x264_t *h, x264_frame_t *fenc, int i_mb_x, int i_mb_y );
  250. /* x264_mb_predict_mv_16x16:
  251.  *      set mvp with predicted mv for D_16x16 block
  252.  *      h->mb. need only valid values from other blocks */
  253. void x264_mb_predict_mv_16x16( x264_t *h, int i_list, int i_ref, int16_t mvp[2] );
  254. /* x264_mb_predict_mv_pskip:
  255.  *      set mvp with predicted mv for P_SKIP
  256.  *      h->mb. need only valid values from other blocks */
  257. void x264_mb_predict_mv_pskip( x264_t *h, int16_t mv[2] );
  258. /* x264_mb_predict_mv:
  259.  *      set mvp with predicted mv for all blocks except SKIP and DIRECT
  260.  *      h->mb. need valid ref/partition/sub of current block to be valid
  261.  *      and valid mv/ref from other blocks. */
  262. void x264_mb_predict_mv( x264_t *h, int i_list, int idx, int i_width, int16_t mvp[2] );
  263. /* x264_mb_predict_mv_direct16x16:
  264.  *      set h->mb.cache.mv and h->mb.cache.ref for B_SKIP or B_DIRECT
  265.  *      h->mb. need only valid values from other blocks.
  266.  *      return 1 on success, 0 on failure.
  267.  *      if b_changed != NULL, set it to whether refs or mvs differ from
  268.  *      before this functioncall. */
  269. int x264_mb_predict_mv_direct16x16( x264_t *h, int *b_changed );
  270. /* x264_mb_load_mv_direct8x8:
  271.  *      set h->mb.cache.mv and h->mb.cache.ref for B_DIRECT
  272.  *      must be called only after x264_mb_predict_mv_direct16x16 */
  273. void x264_mb_load_mv_direct8x8( x264_t *h, int idx );
  274. /* x264_mb_predict_mv_ref16x16:
  275.  *      set mvc with D_16x16 prediction.
  276.  *      uses all neighbors, even those that didn't end up using this ref.
  277.  *      h->mb. need only valid values from other blocks */
  278. void x264_mb_predict_mv_ref16x16( x264_t *h, int i_list, int i_ref, int16_t mvc[8][2], int *i_mvc );
  279. void x264_mb_mc( x264_t *h );
  280. void x264_mb_mc_8x8( x264_t *h, int i8 );
  281. static ALWAYS_INLINE uint32_t pack16to32( int a, int b )
  282. {
  283. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  284.    return b + (a<<16);
  285. #else
  286.    return a + (b<<16);
  287. #endif
  288. }
  289. static ALWAYS_INLINE uint32_t pack8to16( int a, int b )
  290. {
  291. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  292.    return b + (a<<8);
  293. #else
  294.    return a + (b<<8);
  295. #endif
  296. }
  297. static ALWAYS_INLINE uint32_t pack8to32( int a, int b, int c, int d )
  298. {
  299. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  300.    return d + (c<<8) + (b<<16) + (a<<24);
  301. #else
  302.    return a + (b<<8) + (c<<16) + (d<<24);
  303. #endif
  304. }
  305. static ALWAYS_INLINE uint32_t pack16to32_mask( int a, int b )
  306. {
  307. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  308.    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
  309. #else
  310.    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
  311. #endif
  312. }
  313. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_rect1( void *dst, int width, int height, uint8_t val )
  314. {
  315.     if( width == 4 )
  316.     {
  317.         uint32_t val2 = val * 0x01010101;
  318.                           ((uint32_t*)dst)[0] = val2;
  319.         if( height >= 2 ) ((uint32_t*)dst)[2] = val2;
  320.         if( height == 4 ) ((uint32_t*)dst)[4] = val2;
  321.         if( height == 4 ) ((uint32_t*)dst)[6] = val2;
  322.     }
  323.     else // 2
  324.     {
  325.         uint32_t val2 = val * 0x0101;
  326.                           ((uint16_t*)dst)[ 0] = val2;
  327.         if( height >= 2 ) ((uint16_t*)dst)[ 4] = val2;
  328.         if( height == 4 ) ((uint16_t*)dst)[ 8] = val2;
  329.         if( height == 4 ) ((uint16_t*)dst)[12] = val2;
  330.     }
  331. }
  332. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_rect4( void *dst, int width, int height, uint32_t val )
  333. {
  334.     int dy;
  335.     if( width == 1 || WORD_SIZE < 8 )
  336.     {
  337.         for( dy = 0; dy < height; dy++ )
  338.         {
  339.                              ((uint32_t*)dst)[8*dy+0] = val;
  340.             if( width >= 2 ) ((uint32_t*)dst)[8*dy+1] = val;
  341.             if( width == 4 ) ((uint32_t*)dst)[8*dy+2] = val;
  342.             if( width == 4 ) ((uint32_t*)dst)[8*dy+3] = val;
  343.         }
  344.     }
  345.     else
  346.     {
  347.         uint64_t val64 = val + ((uint64_t)val<<32);
  348.         for( dy = 0; dy < height; dy++ )
  349.         {
  350.                              ((uint64_t*)dst)[4*dy+0] = val64;
  351.             if( width == 4 ) ((uint64_t*)dst)[4*dy+1] = val64;
  352.         }
  353.     }
  354. }
  355. #define x264_macroblock_cache_mv_ptr(a,x,y,w,h,l,mv) x264_macroblock_cache_mv(a,x,y,w,h,l,*(uint32_t*)mv)
  356. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_mv( x264_t *h, int x, int y, int width, int height, int i_list, uint32_t mv )
  357. {
  358.     x264_macroblock_cache_rect4( &h->mb.cache.mv[i_list][X264_SCAN8_0+x+8*y], width, height, mv );
  359. }
  360. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_mvd( x264_t *h, int x, int y, int width, int height, int i_list, uint32_t mv )
  361. {
  362.     x264_macroblock_cache_rect4( &h->mb.cache.mvd[i_list][X264_SCAN8_0+x+8*y], width, height, mv );
  363. }
  364. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_ref( x264_t *h, int x, int y, int width, int height, int i_list, uint8_t ref )
  365. {
  366.     x264_macroblock_cache_rect1( &h->mb.cache.ref[i_list][X264_SCAN8_0+x+8*y], width, height, ref );
  367. }
  368. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_skip( x264_t *h, int x, int y, int width, int height, int b_skip )
  369. {
  370.     x264_macroblock_cache_rect1( &h->mb.cache.skip[X264_SCAN8_0+x+8*y], width, height, b_skip );
  371. }
  372. static ALWAYS_INLINE void x264_macroblock_cache_intra8x8_pred( x264_t *h, int x, int y, int i_mode )
  373. {
  374.     int8_t *cache = &h->mb.cache.intra4x4_pred_mode[X264_SCAN8_0+x+8*y];
  375.     cache[0] = cache[1] = cache[8] = cache[9] = i_mode;
  376. }
  377. #define array_non_zero(a) array_non_zero_int(a, sizeof(a))
  378. #define array_non_zero_int array_non_zero_int
  379. static ALWAYS_INLINE int array_non_zero_int( void *v, int i_count )
  380. {
  381.     union {uint16_t s[4]; uint64_t l;} *x = v;
  382.     if(i_count == 8)
  383.         return !!x[0].l;
  384.     else if(i_count == 16)
  385.         return !!(x[0].l|x[1].l);
  386.     else if(i_count == 32)
  387.         return !!(x[0].l|x[1].l|x[2].l|x[3].l);
  388.     else
  389.     {
  390.         int i;
  391.         i_count /= sizeof(uint64_t);
  392.         for( i = 0; i < i_count; i++ )
  393.             if( x[i].l ) return 1;
  394.         return 0;
  395.     }
  396. }
  397. static inline int x264_mb_predict_intra4x4_mode( x264_t *h, int idx )
  398. {
  399.     const int ma = h->mb.cache.intra4x4_pred_mode[x264_scan8[idx] - 1];
  400.     const int mb = h->mb.cache.intra4x4_pred_mode[x264_scan8[idx] - 8];
  401.     const int m  = X264_MIN( x264_mb_pred_mode4x4_fix(ma),
  402.                              x264_mb_pred_mode4x4_fix(mb) );
  403.     if( m < 0 )
  404.         return I_PRED_4x4_DC;
  405.     return m;
  406. }
  407. static inline int x264_mb_predict_non_zero_code( x264_t *h, int idx )
  408. {
  409.     const int za = h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[idx] - 1];
  410.     const int zb = h->mb.cache.non_zero_count[x264_scan8[idx] - 8];
  411.     int i_ret = za + zb;
  412.     if( i_ret < 0x80 )
  413.     {
  414.         i_ret = ( i_ret + 1 ) >> 1;
  415.     }
  416.     return i_ret & 0x7f;
  417. }
  418. /* x264_mb_transform_8x8_allowed:
  419.  *      check whether any partition is smaller than 8x8 (or at least
  420.  *      might be, according to just partition type.)
  421.  *      doesn't check for cbp */
  422. static inline int x264_mb_transform_8x8_allowed( x264_t *h )
  423. {
  424.     // intra and skip are disallowed
  425.     // large partitions are allowed
  426.     // direct and 8x8 are conditional
  427.     static const uint8_t partition_tab[X264_MBTYPE_MAX] = {
  428.         0,0,0,0,1,2,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,
  429.     };
  430.     if( !h->pps->b_transform_8x8_mode )
  431.         return 0;
  432.     if( h->mb.i_type != P_8x8 )
  433.         return partition_tab[h->mb.i_type];
  434.     return *(uint32_t*)h->mb.i_sub_partition == D_L0_8x8*0x01010101;
  435. }
  436. #endif