source: 3DVCSoftware/branches/HTM-12.2-dev2-LGE/source/Lib/TLibCommon/TComPrediction.cpp

Last change on this file was 1094, checked in by lg, 10 years ago

Integration of JCT3V-J0042. The MACRO is "LGE_DDD_REMOVAL_J0042_J0030."
Integration of JCT3V-J0046. The MACRO is "LGE_DEFAULT_DV_J0046."
Integration of JCT3V-J0050. The MACRO is "LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034."
Integration of JCT3V-J0041. The MACRO is "LGE_SIMP_DISP_AVAIL_J0041."

By Sunmi Yoo (sunmi.yoo@…) and Junghak Nam (junghak.nam@…)

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 78.0 KB
Line 
1/* The copyright in this software is being made available under the BSD
2 * License, included below. This software may be subject to other third party
3 * and contributor rights, including patent rights, and no such rights are
4 * granted under this license. 
5 *
6* Copyright (c) 2010-2014, ITU/ISO/IEC
7 * All rights reserved.
8 *
9 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10 * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
11 *
12 *  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
13 *    this list of conditions and the following disclaimer.
14 *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
15 *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
16 *    and/or other materials provided with the distribution.
17 *  * Neither the name of the ITU/ISO/IEC nor the names of its contributors may
18 *    be used to endorse or promote products derived from this software without
19 *    specific prior written permission.
20 *
21 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
22 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
25 * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
26 * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
27 * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
28 * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
29 * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
30 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
31 * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32 */
33
34/** \file     TComPrediction.cpp
35    \brief    prediction class
36*/
37
38#include <memory.h>
39#include "TComPrediction.h"
40
41//! \ingroup TLibCommon
42//! \{
43
44// ====================================================================================================================
45// Constructor / destructor / initialize
46// ====================================================================================================================
47
48TComPrediction::TComPrediction()
49: m_pLumaRecBuffer(0)
50, m_iLumaRecStride(0)
51{
52  m_piYuvExt = NULL;
53#if H_3D_VSP
54  m_pDepthBlock = (Int*) malloc(MAX_NUM_SPU_W*MAX_NUM_SPU_W*sizeof(Int));
55  if (m_pDepthBlock == NULL)
56      printf("ERROR: UKTGHU, No memory allocated.\n");
57#endif
58}
59
60TComPrediction::~TComPrediction()
61{
62#if H_3D_VSP
63  if (m_pDepthBlock != NULL)
64      free(m_pDepthBlock);
65  m_cYuvDepthOnVsp.destroy();
66#endif
67
68  delete[] m_piYuvExt;
69
70  m_acYuvPred[0].destroy();
71  m_acYuvPred[1].destroy();
72
73  m_cYuvPredTemp.destroy();
74
75#if H_3D_ARP
76  m_acYuvPredBase[0].destroy();
77  m_acYuvPredBase[1].destroy();
78#endif
79  if( m_pLumaRecBuffer )
80  {
81    delete [] m_pLumaRecBuffer;
82  }
83 
84  Int i, j;
85  for (i = 0; i < 4; i++)
86  {
87    for (j = 0; j < 4; j++)
88    {
89      m_filteredBlock[i][j].destroy();
90    }
91    m_filteredBlockTmp[i].destroy();
92  }
93}
94
95Void TComPrediction::initTempBuff()
96{
97  if( m_piYuvExt == NULL )
98  {
99    Int extWidth  = MAX_CU_SIZE + 16; 
100    Int extHeight = MAX_CU_SIZE + 1;
101    Int i, j;
102    for (i = 0; i < 4; i++)
103    {
104      m_filteredBlockTmp[i].create(extWidth, extHeight + 7);
105      for (j = 0; j < 4; j++)
106      {
107        m_filteredBlock[i][j].create(extWidth, extHeight);
108      }
109    }
110    m_iYuvExtHeight  = ((MAX_CU_SIZE + 2) << 4);
111    m_iYuvExtStride = ((MAX_CU_SIZE  + 8) << 4);
112    m_piYuvExt = new Int[ m_iYuvExtStride * m_iYuvExtHeight ];
113
114    // new structure
115    m_acYuvPred[0] .create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE );
116    m_acYuvPred[1] .create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE );
117
118    m_cYuvPredTemp.create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE );
119#if H_3D_ARP
120    m_acYuvPredBase[0] .create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
121    m_acYuvPredBase[1] .create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
122#endif
123#if H_3D_VSP
124    m_cYuvDepthOnVsp.create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
125#endif
126  }
127
128  if (m_iLumaRecStride != (MAX_CU_SIZE>>1) + 1)
129  {
130    m_iLumaRecStride =  (MAX_CU_SIZE>>1) + 1;
131    if (!m_pLumaRecBuffer)
132    {
133      m_pLumaRecBuffer = new Pel[ m_iLumaRecStride * m_iLumaRecStride ];
134    }
135  }
136#if H_3D_IC
137  m_uiaShift[0] = 0;
138  for( Int i = 1; i < 64; i++ )
139  {
140    m_uiaShift[i] = ( (1 << 15) + i/2 ) / i;
141  }
142#endif
143}
144
145// ====================================================================================================================
146// Public member functions
147// ====================================================================================================================
148
149// Function for calculating DC value of the reference samples used in Intra prediction
150Pel TComPrediction::predIntraGetPredValDC( Int* pSrc, Int iSrcStride, UInt iWidth, UInt iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft )
151{
152  assert(iWidth > 0 && iHeight > 0);
153  Int iInd, iSum = 0;
154  Pel pDcVal;
155
156  if (bAbove)
157  {
158    for (iInd = 0;iInd < iWidth;iInd++)
159    {
160      iSum += pSrc[iInd-iSrcStride];
161    }
162  }
163  if (bLeft)
164  {
165    for (iInd = 0;iInd < iHeight;iInd++)
166    {
167      iSum += pSrc[iInd*iSrcStride-1];
168    }
169  }
170
171  if (bAbove && bLeft)
172  {
173    pDcVal = (iSum + iWidth) / (iWidth + iHeight);
174  }
175  else if (bAbove)
176  {
177    pDcVal = (iSum + iWidth/2) / iWidth;
178  }
179  else if (bLeft)
180  {
181    pDcVal = (iSum + iHeight/2) / iHeight;
182  }
183  else
184  {
185    pDcVal = pSrc[-1]; // Default DC value already calculated and placed in the prediction array if no neighbors are available
186  }
187 
188  return pDcVal;
189}
190
191// Function for deriving the angular Intra predictions
192
193/** Function for deriving the simplified angular intra predictions.
194 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
195 * \param srcStride the stride of the reconstructed sample array
196 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
197 * \param dstStride the stride of the prediction sample array
198 * \param width the width of the block
199 * \param height the height of the block
200 * \param dirMode the intra prediction mode index
201 * \param blkAboveAvailable boolean indication if the block above is available
202 * \param blkLeftAvailable boolean indication if the block to the left is available
203 *
204 * This function derives the prediction samples for the angular mode based on the prediction direction indicated by
205 * the prediction mode index. The prediction direction is given by the displacement of the bottom row of the block and
206 * the reference row above the block in the case of vertical prediction or displacement of the rightmost column
207 * of the block and reference column left from the block in the case of the horizontal prediction. The displacement
208 * is signalled at 1/32 pixel accuracy. When projection of the predicted pixel falls inbetween reference samples,
209 * the predicted value for the pixel is linearly interpolated from the reference samples. All reference samples are taken
210 * from the extended main reference.
211 */
212Void TComPrediction::xPredIntraAng(Int bitDepth, Int* pSrc, Int srcStride, Pel*& rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height, UInt dirMode, Bool blkAboveAvailable, Bool blkLeftAvailable, Bool bFilter )
213{
214  Int k,l;
215  Int blkSize        = width;
216  Pel* pDst          = rpDst;
217
218  // Map the mode index to main prediction direction and angle
219  assert( dirMode > 0 ); //no planar
220  Bool modeDC        = dirMode < 2;
221  Bool modeHor       = !modeDC && (dirMode < 18);
222  Bool modeVer       = !modeDC && !modeHor;
223  Int intraPredAngle = modeVer ? (Int)dirMode - VER_IDX : modeHor ? -((Int)dirMode - HOR_IDX) : 0;
224  Int absAng         = abs(intraPredAngle);
225  Int signAng        = intraPredAngle < 0 ? -1 : 1;
226
227  // Set bitshifts and scale the angle parameter to block size
228  Int angTable[9]    = {0,    2,    5,   9,  13,  17,  21,  26,  32};
229  Int invAngTable[9] = {0, 4096, 1638, 910, 630, 482, 390, 315, 256}; // (256 * 32) / Angle
230  Int invAngle       = invAngTable[absAng];
231  absAng             = angTable[absAng];
232  intraPredAngle     = signAng * absAng;
233
234  // Do the DC prediction
235  if (modeDC)
236  {
237    Pel dcval = predIntraGetPredValDC(pSrc, srcStride, width, height, blkAboveAvailable, blkLeftAvailable);
238
239    for (k=0;k<blkSize;k++)
240    {
241      for (l=0;l<blkSize;l++)
242      {
243        pDst[k*dstStride+l] = dcval;
244      }
245    }
246  }
247
248  // Do angular predictions
249  else
250  {
251    Pel* refMain;
252    Pel* refSide;
253    Pel  refAbove[2*MAX_CU_SIZE+1];
254    Pel  refLeft[2*MAX_CU_SIZE+1];
255
256    // Initialise the Main and Left reference array.
257    if (intraPredAngle < 0)
258    {
259      for (k=0;k<blkSize+1;k++)
260      {
261        refAbove[k+blkSize-1] = pSrc[k-srcStride-1];
262      }
263      for (k=0;k<blkSize+1;k++)
264      {
265        refLeft[k+blkSize-1] = pSrc[(k-1)*srcStride-1];
266      }
267      refMain = (modeVer ? refAbove : refLeft) + (blkSize-1);
268      refSide = (modeVer ? refLeft : refAbove) + (blkSize-1);
269
270      // Extend the Main reference to the left.
271      Int invAngleSum    = 128;       // rounding for (shift by 8)
272      for (k=-1; k>blkSize*intraPredAngle>>5; k--)
273      {
274        invAngleSum += invAngle;
275        refMain[k] = refSide[invAngleSum>>8];
276      }
277    }
278    else
279    {
280      for (k=0;k<2*blkSize+1;k++)
281      {
282        refAbove[k] = pSrc[k-srcStride-1];
283      }
284      for (k=0;k<2*blkSize+1;k++)
285      {
286        refLeft[k] = pSrc[(k-1)*srcStride-1];
287      }
288      refMain = modeVer ? refAbove : refLeft;
289      refSide = modeVer ? refLeft  : refAbove;
290    }
291
292    if (intraPredAngle == 0)
293    {
294      for (k=0;k<blkSize;k++)
295      {
296        for (l=0;l<blkSize;l++)
297        {
298          pDst[k*dstStride+l] = refMain[l+1];
299        }
300      }
301
302      if ( bFilter )
303      {
304        for (k=0;k<blkSize;k++)
305        {
306          pDst[k*dstStride] = Clip3(0, (1<<bitDepth)-1, pDst[k*dstStride] + (( refSide[k+1] - refSide[0] ) >> 1) );
307        }
308      }
309    }
310    else
311    {
312      Int deltaPos=0;
313      Int deltaInt;
314      Int deltaFract;
315      Int refMainIndex;
316
317      for (k=0;k<blkSize;k++)
318      {
319        deltaPos += intraPredAngle;
320        deltaInt   = deltaPos >> 5;
321        deltaFract = deltaPos & (32 - 1);
322
323        if (deltaFract)
324        {
325          // Do linear filtering
326          for (l=0;l<blkSize;l++)
327          {
328            refMainIndex        = l+deltaInt+1;
329            pDst[k*dstStride+l] = (Pel) ( ((32-deltaFract)*refMain[refMainIndex]+deltaFract*refMain[refMainIndex+1]+16) >> 5 );
330          }
331        }
332        else
333        {
334          // Just copy the integer samples
335          for (l=0;l<blkSize;l++)
336          {
337            pDst[k*dstStride+l] = refMain[l+deltaInt+1];
338          }
339        }
340      }
341    }
342
343    // Flip the block if this is the horizontal mode
344    if (modeHor)
345    {
346      Pel  tmp;
347      for (k=0;k<blkSize-1;k++)
348      {
349        for (l=k+1;l<blkSize;l++)
350        {
351          tmp                 = pDst[k*dstStride+l];
352          pDst[k*dstStride+l] = pDst[l*dstStride+k];
353          pDst[l*dstStride+k] = tmp;
354        }
355      }
356    }
357  }
358}
359
360Void TComPrediction::predIntraLumaAng(TComPattern* pcTComPattern, UInt uiDirMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft )
361{
362  Pel *pDst = piPred;
363  Int *ptrSrc;
364
365  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] >= 0 ); //   4x  4
366  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] <= 5 ); // 128x128
367  assert( iWidth == iHeight  );
368
369  ptrSrc = pcTComPattern->getPredictorPtr( uiDirMode, g_aucConvertToBit[ iWidth ] + 2, m_piYuvExt );
370
371  // get starting pixel in block
372  Int sw = 2 * iWidth + 1;
373
374  // Create the prediction
375  if ( uiDirMode == PLANAR_IDX )
376  {
377    xPredIntraPlanar( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight );
378  }
379  else
380  {
381    if ( (iWidth > 16) || (iHeight > 16) )
382    {
383      xPredIntraAng(g_bitDepthY, ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode, bAbove, bLeft, false );
384    }
385    else
386    {
387      xPredIntraAng(g_bitDepthY, ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode, bAbove, bLeft, true );
388
389      if( (uiDirMode == DC_IDX ) && bAbove && bLeft )
390      {
391        xDCPredFiltering( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight);
392      }
393    }
394  }
395}
396
397// Angular chroma
398Void TComPrediction::predIntraChromaAng( Int* piSrc, UInt uiDirMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft )
399{
400  Pel *pDst = piPred;
401  Int *ptrSrc = piSrc;
402
403  // get starting pixel in block
404  Int sw = 2 * iWidth + 1;
405
406  if ( uiDirMode == PLANAR_IDX )
407  {
408    xPredIntraPlanar( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight );
409  }
410  else
411  {
412    // Create the prediction
413    xPredIntraAng(g_bitDepthC, ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode, bAbove, bLeft, false );
414  }
415}
416
417#if H_3D_DIM
418Void TComPrediction::predIntraLumaDepth( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiIntraMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bFastEnc, TComWedgelet* dmm4Segmentation  )
419{
420  assert( iWidth == iHeight  );
421  assert( iWidth >= DIM_MIN_SIZE && iWidth <= DIM_MAX_SIZE );
422  assert( isDimMode( uiIntraMode ) );
423
424  UInt dimType    = getDimType  ( uiIntraMode );
425  Bool isDmmMode  = (dimType <  DMM_NUM_TYPE);
426
427  Bool* biSegPattern  = NULL;
428  UInt  patternStride = 0;
429
430  // get partiton
431#if H_3D_DIM_DMM
432  TComWedgelet* dmmSegmentation = NULL;
433  if( isDmmMode )
434  {
435    switch( dimType )
436    {
437    case( DMM1_IDX ): 
438      {
439        dmmSegmentation = pcCU->isDMM1UpscaleMode((UInt)iWidth) ? 
440            &(g_dmmWedgeLists[ g_aucConvertToBit[pcCU->getDMM1BasePatternWidth((UInt)iWidth)] ][ pcCU->getDmmWedgeTabIdx( dimType, uiAbsPartIdx ) ]) : 
441            &(g_dmmWedgeLists[ g_aucConvertToBit[iWidth] ][ pcCU->getDmmWedgeTabIdx( dimType, uiAbsPartIdx ) ]);
442      } break;
443    case( DMM4_IDX ): 
444      {
445        if( dmm4Segmentation == NULL )
446        { 
447          dmmSegmentation = new TComWedgelet( iWidth, iHeight );
448          xPredContourFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, dmmSegmentation );
449        }
450        else
451        {
452          xPredContourFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, dmm4Segmentation );
453          dmmSegmentation = dmm4Segmentation;
454        }
455      } break;
456    default: assert(0);
457    }
458    assert( dmmSegmentation );
459    if( dimType == DMM1_IDX && pcCU->isDMM1UpscaleMode((UInt)iWidth) ) 
460    {
461        biSegPattern = dmmSegmentation->getScaledPattern((UInt)iWidth);
462        patternStride = iWidth;
463    } 
464    else 
465    { 
466        biSegPattern  = dmmSegmentation->getPattern();
467        patternStride = dmmSegmentation->getStride ();
468    }
469  }
470#endif
471
472  // get predicted partition values
473  assert( biSegPattern );
474  Int* piMask = NULL;
475  piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt ); // no filtering
476  assert( piMask );
477  Int maskStride = 2*iWidth + 1; 
478  Int* ptrSrc = piMask+maskStride+1;
479  Pel predDC1 = 0; Pel predDC2 = 0;
480  xPredBiSegDCs( ptrSrc, maskStride, biSegPattern, patternStride, predDC1, predDC2 );
481
482  // set segment values with deltaDC offsets
483  Pel segDC1 = 0;
484  Pel segDC2 = 0;
485  if( !pcCU->getSDCFlag( uiAbsPartIdx ) )
486  {
487    Pel deltaDC1 = pcCU->getDimDeltaDC( dimType, 0, uiAbsPartIdx );
488    Pel deltaDC2 = pcCU->getDimDeltaDC( dimType, 1, uiAbsPartIdx );
489#if H_3D_DIM_DMM
490    if( isDmmMode )
491    {
492#if H_3D_DIM_DLT
493      segDC1 = pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->idx2DepthValue( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->depthValue2idx( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), predDC1 ) + deltaDC1 );
494      segDC2 = pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->idx2DepthValue( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->depthValue2idx( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), predDC2 ) + deltaDC2 );
495#else
496      segDC1 = ClipY( predDC1 + deltaDC1 );
497      segDC2 = ClipY( predDC2 + deltaDC2 );
498#endif
499    }
500#endif
501  }
502  else
503  {
504    segDC1 = predDC1;
505    segDC2 = predDC2;
506  }
507
508  // set prediction signal
509  Pel* pDst = piPred;
510  xAssignBiSegDCs( pDst, uiStride, biSegPattern, patternStride, segDC1, segDC2 );
511  pcCU->setDmmPredictor(segDC1, 0);
512  pcCU->setDmmPredictor(segDC2, 1);
513
514#if H_3D_DIM_DMM
515  if( dimType == DMM4_IDX && dmm4Segmentation == NULL ) { dmmSegmentation->destroy(); delete dmmSegmentation; }
516#endif
517}
518#endif
519
520/** Function for checking identical motion.
521 * \param TComDataCU* pcCU
522 * \param UInt PartAddr
523 */
524Bool TComPrediction::xCheckIdenticalMotion ( TComDataCU* pcCU, UInt PartAddr )
525{
526  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && !pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() )
527  {
528    if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr) >= 0 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr) >= 0)
529    {
530      Int RefPOCL0 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_0, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
531      Int RefPOCL1 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_1, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
532#if H_3D_ARP
533      if(!pcCU->getARPW(PartAddr) && RefPOCL0 == RefPOCL1 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr) == pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr))
534#else
535      if(RefPOCL0 == RefPOCL1 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr) == pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr))
536#endif
537      {
538        return true;
539      }
540    }
541  }
542  return false;
543}
544
545#if H_3D_SPIVMP
546Void TComPrediction::xGetSubPUAddrAndMerge(TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iSPWidth, Int iSPHeight, Int iNumSPInOneLine, Int iNumSP, UInt* uiMergedSPW, UInt* uiMergedSPH, UInt* uiSPAddr )
547{
548  for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
549  {
550    uiMergedSPW[i] = iSPWidth;
551    uiMergedSPH[i] = iSPHeight;
552    pcCU->getSPAbsPartIdx(uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, i, iNumSPInOneLine, uiSPAddr[i]);
553  }
554  if( pcCU->getARPW( uiPartAddr ) != 0 )
555  {
556    return;
557  }
558
559  // horizontal sub-PU merge
560  for (Int i=0; i<iNumSP; i++)
561  {
562    if (i % iNumSPInOneLine == iNumSPInOneLine - 1 || uiMergedSPW[i]==0 || uiMergedSPH[i]==0)
563    {
564      continue;
565    }
566    for (Int j=i+1; j<i+iNumSPInOneLine-i%iNumSPInOneLine; j++)
567    {
568      if (xCheckTwoSPMotion(pcCU, uiSPAddr[i], uiSPAddr[j]))
569      {
570        uiMergedSPW[i] += iSPWidth;
571        uiMergedSPW[j] = uiMergedSPH[j] = 0;
572      }
573      else
574      {
575        break;
576      }
577    }
578  }
579  //vertical sub-PU merge
580  for (Int i=0; i<iNumSP-iNumSPInOneLine; i++)
581  {
582    if (uiMergedSPW[i]==0 || uiMergedSPH[i]==0)
583    {
584      continue;
585    }
586    for (Int j=i+iNumSPInOneLine; j<iNumSP; j+=iNumSPInOneLine)
587    {
588      if (xCheckTwoSPMotion(pcCU, uiSPAddr[i], uiSPAddr[j]) && uiMergedSPW[i]==uiMergedSPW[j])
589      {
590        uiMergedSPH[i] += iSPHeight;
591        uiMergedSPH[j] = uiMergedSPW[j] = 0;
592      }
593      else
594      {
595        break;
596      }
597    }
598  }
599}
600
601Bool TComPrediction::xCheckTwoSPMotion ( TComDataCU* pcCU, UInt PartAddr0, UInt PartAddr1 )
602{
603  if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr1))
604  {
605    return false;
606  }
607  if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr1))
608  {
609    return false;
610  }
611
612  if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr0) >= 0)
613  {
614    if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr1))
615    {
616      return false;
617    }
618  }
619
620  if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr0) >= 0)
621  {
622    if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr1))
623    {
624      return false;
625    }
626  }
627  return true;
628}
629#endif
630
631#if H_3D_DBBP
632PartSize TComPrediction::getPartitionSizeFromDepth(Pel* pDepthPels, UInt uiDepthStride, UInt uiSize)
633{
634  // find virtual partitioning for this CU based on depth block
635  // segmentation of texture block --> mask IDs
636  Pel*  pDepthBlockStart      = pDepthPels;
637 
638  // first compute average of depth block for thresholding
639  Int iSumDepth = 0;
640  Int iSubSample = 4;
641  for (Int y=0; y<uiSize; y+=iSubSample)
642  {
643    for (Int x=0; x<uiSize; x+=iSubSample)
644    {
645      Int depthPel = pDepthPels[x];
646     
647      iSumDepth += depthPel;
648    }
649   
650    // next row
651    pDepthPels += uiDepthStride*iSubSample;
652  }
653 
654  Int iSizeInBits = g_aucConvertToBit[uiSize] - g_aucConvertToBit[iSubSample];  // respect sub-sampling factor
655  Int iMean = iSumDepth >> iSizeInBits*2;       // iMean /= (uiSize*uiSize);
656 
657  // start again for segmentation
658  pDepthPels = pDepthBlockStart;
659 
660  // start mapping process
661  Int matchedPartSum[2][2] = {{0,0},{0,0}}; // counter for each part size and boolean option
662  PartSize virtualPartSizes[2] = { SIZE_Nx2N, SIZE_2NxN};
663 
664  UInt uiHalfSize = uiSize>>1;
665  for (Int y=0; y<uiSize; y+=iSubSample)
666  {
667    for (Int x=0; x<uiSize; x+=iSubSample)
668    {
669      Int depthPel = pDepthPels[x];
670     
671      // decide which segment this pixel belongs to
672      Int ucSegment = (Int)(depthPel>iMean);
673     
674      // Matched Filter to find optimal (conventional) partitioning
675     
676      // SIZE_Nx2N
677      if(x<uiHalfSize)  // left
678      {
679        matchedPartSum[0][ucSegment]++;
680      }
681      else  // right
682      {
683        matchedPartSum[0][1-ucSegment]++;
684      }
685     
686      // SIZE_2NxN
687      if(y<uiHalfSize)  // top
688      {
689        matchedPartSum[1][ucSegment]++;
690      }
691      else  // bottom
692      {
693        matchedPartSum[1][1-ucSegment]++;
694      }
695    }
696   
697    // next row
698    pDepthPels += uiDepthStride*iSubSample;
699  }
700 
701  PartSize matchedPartSize = SIZE_NONE;
702 
703  Int iMaxMatchSum = 0;
704  for(Int p=0; p<2; p++)  // loop over partition
705  {
706    for( Int b=0; b<=1; b++ ) // loop over boolean options
707    {
708      if(matchedPartSum[p][b] > iMaxMatchSum)
709      {
710        iMaxMatchSum = matchedPartSum[p][b];
711        matchedPartSize = virtualPartSizes[p];
712      }
713    }
714  }
715 
716  AOF( matchedPartSize != SIZE_NONE );
717 
718  return matchedPartSize;
719}
720
721Bool TComPrediction::getSegmentMaskFromDepth( Pel* pDepthPels, UInt uiDepthStride, UInt uiWidth, UInt uiHeight, Bool* pMask )
722{
723  // segmentation of texture block --> mask IDs
724  Pel*  pDepthBlockStart      = pDepthPels;
725 
726  // first compute average of depth block for thresholding
727  Int iSumDepth = 0;
728  Int uiMinDepth = MAX_INT;
729  Int uiMaxDepth = 0;
730
731  iSumDepth  = pDepthPels[ 0 ];
732  iSumDepth += pDepthPels[ uiWidth - 1 ];
733  iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ];
734  iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ];
735
736  uiMinDepth = pDepthPels[ 0 ];
737  uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiWidth - 1 ]);
738  uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ]);
739  uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ]);
740
741  uiMaxDepth = pDepthPels[ 0 ];
742  uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiWidth - 1 ]);
743  uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ]);
744  uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ]);
745
746 
747  // don't generate mask for blocks with small depth range (encoder decision)
748  if( uiMaxDepth - uiMinDepth < 10 )
749  {
750    return false;
751  }
752 
753  AOF(uiWidth==uiHeight);
754  Int iMean = iSumDepth >> 2;
755 
756  // start again for segmentation
757  pDepthPels = pDepthBlockStart;
758 
759  Bool bInvertMask = pDepthPels[0]>iMean; // top-left segment needs to be mapped to partIdx 0
760 
761  // generate mask
762  UInt uiSumPix[2] = {0,0};
763  for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
764  {
765    for (Int x=0; x<uiHeight; x++)
766    {
767      Int depthPel = pDepthPels[x];
768     
769      // decide which segment this pixel belongs to
770      Int ucSegment = (Int)(depthPel>iMean);
771     
772      if( bInvertMask )
773      {
774        ucSegment = 1-ucSegment;
775      }
776     
777      // count pixels for each segment
778      uiSumPix[ucSegment]++;
779     
780      // set mask value
781      pMask[x] = (Bool)ucSegment;
782    }
783   
784    // next row
785    pDepthPels += uiDepthStride;
786    pMask += MAX_CU_SIZE;
787  }
788 
789  // don't generate valid mask for tiny segments (encoder decision)
790  // each segment needs to cover at least 1/8th of block
791  UInt uiMinPixPerSegment = (uiWidth*uiHeight) >> 3;
792  if( !( uiSumPix[0] > uiMinPixPerSegment && uiSumPix[1] > uiMinPixPerSegment ) )
793  {
794    return false;
795  }
796 
797  // all good
798  return true;
799}
800
801Void TComPrediction::combineSegmentsWithMask( TComYuv* pInYuv[2], TComYuv* pOutYuv, Bool* pMask, UInt uiWidth, UInt uiHeight, UInt uiPartAddr, UInt partSize )
802{
803  Pel*  piSrc[2]    = {pInYuv[0]->getLumaAddr(uiPartAddr), pInYuv[1]->getLumaAddr(uiPartAddr)};
804  UInt  uiSrcStride = pInYuv[0]->getStride();
805  Pel*  piDst       = pOutYuv->getLumaAddr(uiPartAddr);
806  UInt  uiDstStride = pOutYuv->getStride();
807 
808  UInt  uiMaskStride= MAX_CU_SIZE;
809  Pel* tmpTar = 0;
810  tmpTar = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidth*uiHeight);
811 
812  // backup pointer
813  Bool* pMaskStart = pMask;
814 
815  // combine luma first
816  for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
817  {
818    for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
819    {
820      UChar ucSegment = (UChar)pMask[x];
821      AOF( ucSegment < 2 );
822     
823      // filtering
824      tmpTar[y*uiWidth+x] = piSrc[ucSegment][x];
825    }
826   
827    piSrc[0]  += uiSrcStride;
828    piSrc[1]  += uiSrcStride;
829    pMask     += uiMaskStride;
830  }
831 
832  if (partSize == SIZE_Nx2N)
833  {
834    for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
835    {
836      for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
837      {
838        Bool l = (x==0)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[y*uiMaskStride+x-1];
839        Bool r = (x==uiWidth-1)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[y*uiMaskStride+x+1];
840       
841        Pel left, right;
842        left   = (x==0)          ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[y*uiWidth+x-1];
843        right  = (x==uiWidth-1)  ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[y*uiWidth+x+1];
844       
845        piDst[x] = (l!=r) ? ClipY( Pel(( left + (tmpTar[y*uiWidth+x] << 1) + right ) >> 2 )) : tmpTar[y*uiWidth+x]; 
846      }
847      piDst     += uiDstStride;
848    }
849  }
850  else // SIZE_2NxN
851  {
852    for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
853    {
854      for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
855      {
856        Bool t = (y==0)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[(y-1)*uiMaskStride+x];
857        Bool b = (y==uiHeight-1)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[(y+1)*uiMaskStride+x];
858       
859        Pel top, bottom;
860        top    = (y==0)          ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[(y-1)*uiWidth+x];
861        bottom = (y==uiHeight-1) ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[(y+1)*uiWidth+x];
862       
863        piDst[x] = (t!=b) ? ClipY( Pel(( top + (tmpTar[y*uiWidth+x] << 1) + bottom ) >> 2 )) : tmpTar[y*uiWidth+x];
864      }
865      piDst     += uiDstStride;
866    }
867  }
868
869  if ( tmpTar    ) { xFree(tmpTar);             tmpTar        = NULL; }
870 
871  // now combine chroma
872  Pel*  piSrcU[2]       = { pInYuv[0]->getCbAddr(uiPartAddr), pInYuv[1]->getCbAddr(uiPartAddr) };
873  Pel*  piSrcV[2]       = { pInYuv[0]->getCrAddr(uiPartAddr), pInYuv[1]->getCrAddr(uiPartAddr) };
874  UInt  uiSrcStrideC    = pInYuv[0]->getCStride();
875  Pel*  piDstU          = pOutYuv->getCbAddr(uiPartAddr);
876  Pel*  piDstV          = pOutYuv->getCrAddr(uiPartAddr);
877  UInt  uiDstStrideC    = pOutYuv->getCStride();
878  UInt  uiWidthC        = uiWidth >> 1;
879  UInt  uiHeightC       = uiHeight >> 1;
880  Pel  filSrcU = 0, filSrcV = 0;
881  Pel* tmpTarU = 0, *tmpTarV = 0;
882  tmpTarU = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidthC*uiHeightC);
883  tmpTarV = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidthC*uiHeightC);
884  pMask = pMaskStart;
885 
886  for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
887  {
888    for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
889    {
890      UChar ucSegment = (UChar)pMask[x*2];
891      AOF( ucSegment < 2 );
892     
893      // filtering
894      tmpTarU[y*uiWidthC+x] = piSrcU[ucSegment][x];
895      tmpTarV[y*uiWidthC+x] = piSrcV[ucSegment][x];
896    }
897   
898    piSrcU[0]   += uiSrcStrideC;
899    piSrcU[1]   += uiSrcStrideC;
900    piSrcV[0]   += uiSrcStrideC;
901    piSrcV[1]   += uiSrcStrideC;
902    pMask       += 2*uiMaskStride;
903  }
904
905  if (partSize == SIZE_Nx2N)
906  {
907    for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
908    {
909      for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
910      {
911        Bool l = (x==0)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[y*2*uiMaskStride+(x-1)*2];
912        Bool r = (x==uiWidthC-1)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[y*2*uiMaskStride+(x+1)*2];
913
914        Pel leftU, rightU;
915        leftU   = (x==0)           ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[y*uiWidthC+x-1];
916        rightU  = (x==uiWidthC-1)  ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[y*uiWidthC+x+1];
917        Pel leftV, rightV;
918        leftV   = (x==0)           ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[y*uiWidthC+x-1];
919        rightV  = (x==uiWidthC-1)  ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[y*uiWidthC+x+1];
920
921        if (l!=r)
922        {
923          filSrcU = ClipC( Pel(( leftU + (tmpTarU[y*uiWidthC+x] << 1) + rightU ) >> 2 ));
924          filSrcV = ClipC( Pel(( leftV + (tmpTarV[y*uiWidthC+x] << 1) + rightV ) >> 2 ));
925        }
926        else
927        {
928          filSrcU = tmpTarU[y*uiWidthC+x];
929          filSrcV = tmpTarV[y*uiWidthC+x];
930        }
931        piDstU[x] = filSrcU;
932        piDstV[x] = filSrcV;
933      }
934      piDstU      += uiDstStrideC;
935      piDstV      += uiDstStrideC;
936    }
937  }
938  else
939  {
940    for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
941    {
942      for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
943      {
944        Bool t = (y==0)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[(y-1)*2*uiMaskStride+x*2];
945        Bool b = (y==uiHeightC-1)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[(y+1)*2*uiMaskStride+x*2];
946
947        Pel topU, bottomU;
948        topU    = (y==0)           ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[(y-1)*uiWidthC+x];
949        bottomU = (y==uiHeightC-1) ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[(y+1)*uiWidthC+x];
950        Pel topV, bottomV;
951        topV    = (y==0)           ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[(y-1)*uiWidthC+x];
952        bottomV = (y==uiHeightC-1) ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[(y+1)*uiWidthC+x];
953
954        if (t!=b)
955        {
956          filSrcU = ClipC( Pel(( topU + (tmpTarU[y*uiWidthC+x] << 1) + bottomU ) >> 2 ));
957          filSrcV = ClipC( Pel(( topV + (tmpTarV[y*uiWidthC+x] << 1) + bottomV ) >> 2 ));
958        }
959        else
960        {
961          filSrcU = tmpTarU[y*uiWidthC+x];
962          filSrcV = tmpTarV[y*uiWidthC+x];
963        }
964        piDstU[x] = filSrcU;
965        piDstV[x] = filSrcV;
966      }
967      piDstU      += uiDstStrideC;
968      piDstV      += uiDstStrideC;
969    }
970  }
971
972  if ( tmpTarU    ) { xFree(tmpTarU);             tmpTarU        = NULL; }
973  if ( tmpTarV    ) { xFree(tmpTarV);             tmpTarV        = NULL; }
974}
975#endif
976
977Void TComPrediction::motionCompensation ( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx )
978{
979  Int         iWidth;
980  Int         iHeight;
981  UInt        uiPartAddr;
982
983  if ( iPartIdx >= 0 )
984  {
985    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
986#if H_3D_VSP
987    if ( pcCU->getVSPFlag(uiPartAddr) == 0)
988    {
989#endif
990      if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
991      {
992        if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
993        {
994          xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, true );
995        }
996        else
997        {
998          xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
999        }
1000        if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() )
1001        {
1002          xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1003        }
1004      }
1005      else
1006      {
1007#if H_3D_SPIVMP
1008        if ( pcCU->getSPIVMPFlag(uiPartAddr)!=0) 
1009        {
1010          Int iNumSPInOneLine, iNumSP, iSPWidth, iSPHeight;
1011
1012          pcCU->getSPPara(iWidth, iHeight, iNumSP, iNumSPInOneLine, iSPWidth, iSPHeight);
1013
1014          UInt uiW[256], uiH[256];
1015          UInt uiSPAddr[256];
1016
1017          xGetSubPUAddrAndMerge(pcCU, uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, iNumSPInOneLine, iNumSP, uiW, uiH, uiSPAddr);
1018
1019          //MC
1020          for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
1021          {
1022            if (uiW[i]==0 || uiH[i]==0)
1023            {
1024              continue;
1025            }
1026            if( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiSPAddr[i] ))
1027            {
1028              xPredInterUni (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1029            }
1030            else
1031            {
1032              xPredInterBi  (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], pcYuvPred);
1033            }
1034          }
1035        }
1036        else
1037        {
1038#endif
1039          if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1040          {
1041            xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1042          }
1043          else
1044          {
1045            xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1046          }
1047#if H_3D_SPIVMP
1048        }
1049#endif
1050      }
1051#if H_3D_VSP
1052    }
1053    else
1054    {
1055      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1056      {
1057        xPredInterUniVSP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1058      }
1059      else
1060      {
1061        xPredInterBiVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1062      }
1063    }
1064#endif
1065    return;
1066  }
1067
1068  for ( iPartIdx = 0; iPartIdx < pcCU->getNumPartitions(); iPartIdx++ )
1069  {
1070    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
1071
1072#if H_3D_VSP
1073    if ( pcCU->getVSPFlag(uiPartAddr) == 0 )
1074    {
1075#endif
1076      if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
1077      {
1078        if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
1079        {
1080          xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, true );
1081        }
1082        else
1083        {
1084          xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1085        }
1086        if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() )
1087        {
1088          xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1089        }
1090      }
1091      else
1092      {
1093#if H_3D_SPIVMP
1094       if (pcCU->getSPIVMPFlag(uiPartAddr)!=0) 
1095      {
1096        Int iNumSPInOneLine, iNumSP, iSPWidth, iSPHeight;
1097
1098        pcCU->getSPPara(iWidth, iHeight, iNumSP, iNumSPInOneLine, iSPWidth, iSPHeight);
1099
1100        UInt uiW[256], uiH[256];
1101        UInt uiSPAddr[256];
1102
1103        xGetSubPUAddrAndMerge(pcCU, uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, iNumSPInOneLine, iNumSP, uiW, uiH, uiSPAddr);
1104        //MC
1105        for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
1106        {
1107          if (uiW[i]==0 || uiH[i]==0)
1108          {
1109            continue;
1110          }
1111          if( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiSPAddr[i] ))
1112          {
1113            xPredInterUni (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1114          }
1115          else
1116          {
1117            xPredInterBi  (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], pcYuvPred);
1118          }
1119        }
1120      }
1121      else
1122      {
1123#endif
1124        if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1125        {
1126          xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1127        }
1128        else
1129        {
1130          xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1131        }
1132#if H_3D_SPIVMP
1133       }
1134#endif
1135      }
1136#if H_3D_VSP
1137    }
1138    else
1139    {
1140      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1141      {
1142        xPredInterUniVSP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1143      }
1144      else
1145      {
1146        xPredInterBiVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1147      }
1148    }
1149#endif
1150  }
1151  return;
1152}
1153
1154Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1155{
1156  Int         iRefIdx     = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           assert (iRefIdx >= 0);
1157  TComMv      cMv         = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1158  pcCU->clipMv(cMv);
1159
1160#if !LGE_DDD_REMOVAL_J0042_J0030
1161#if H_3D_DDD
1162  if( pcCU->getUseDDD( uiPartAddr ) )
1163  {
1164      assert( pcCU->getSPIVMPFlag( uiPartAddr ) == 0 );
1165      assert( pcCU->getSlice()->getViewIndex() != 0 );
1166
1167      Int dstStride = rpcYuvPred->getStride();
1168      Int dstStrideC = rpcYuvPred->getCStride();
1169      Pel *dst      = rpcYuvPred->getLumaAddr( uiPartAddr );
1170      Pel *dstU     = rpcYuvPred->getCbAddr( uiPartAddr );
1171      Pel *dstV     = rpcYuvPred->getCrAddr( uiPartAddr );
1172
1173      Int iWidthC  = iWidth >> 1;
1174      Int iHeightC = iHeight >> 1;
1175      Int DefaultC = 1 << ( g_bitDepthY - 1);
1176      for ( Int i = 0; i < iHeight; i++)
1177      {
1178          for ( Int j = 0; j < iWidth ; j++)
1179          {
1180              dst[j] = pcCU->getDDDepth( uiPartAddr );
1181          }
1182          dst += dstStride;
1183      }
1184      for ( Int i = 0; i < iHeightC; i++)
1185      {
1186          for ( Int j = 0; j < iWidthC; j++)
1187          {
1188              dstU[j] = dstV[j] = DefaultC;
1189          }
1190          dstU += dstStrideC;
1191          dstV += dstStrideC;
1192      }
1193
1194      //return;
1195  } else
1196#endif
1197#endif
1198#if H_3D_ARP
1199  if(pcCU->getARPW( uiPartAddr ) > 0  && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPOC()== pcCU->getSlice()->getPOC())
1200  {
1201    xPredInterUniARPviewRef( pcCU , uiPartAddr , iWidth , iHeight , eRefPicList , rpcYuvPred , bi );
1202  }
1203  else
1204  {
1205    if(  pcCU->getARPW( uiPartAddr ) > 0 
1206      && pcCU->getPartitionSize(uiPartAddr)==SIZE_2Nx2N
1207      && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPOC()!= pcCU->getSlice()->getPOC() 
1208      )
1209    {
1210      xPredInterUniARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, rpcYuvPred, bi );
1211    }
1212    else
1213    {
1214#endif
1215#if H_3D_IC
1216      Bool bICFlag = pcCU->getICFlag( uiPartAddr ) && ( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getViewIndex() );
1217      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1218#if H_3D_ARP
1219        , false
1220#endif
1221        , bICFlag );
1222      bICFlag = bICFlag && (iWidth > 8);
1223      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1224#if H_3D_ARP
1225        , false
1226#endif
1227        , bICFlag );
1228#else
1229      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
1230      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
1231#endif
1232#if H_3D_ARP
1233    }
1234  }
1235#endif
1236}
1237
1238#if H_3D_VSP
1239Void TComPrediction::xPredInterUniVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1240{
1241  Int vspSize = pcCU->getVSPFlag( uiPartAddr ) >> 1;
1242
1243  Int widthSubPU, heightSubPU;
1244  if (vspSize)
1245  {
1246    widthSubPU  = 8;
1247    heightSubPU = 4;
1248  }
1249  else
1250  {
1251    widthSubPU  = 4;
1252    heightSubPU = 8;
1253  }
1254  xPredInterUniSubPU( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, rpcYuvPred, bi, widthSubPU, heightSubPU );
1255}
1256
1257Void TComPrediction::xPredInterUniSubPU( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, Int widthSubPU, Int heightSubPU )
1258{
1259  UInt numPartsInLine       = pcCU->getPic()->getNumPartInWidth();
1260  UInt horiNumPartsInSubPU  = widthSubPU >> 2;
1261  UInt vertNumPartsInSubPU  = (heightSubPU >> 2) * numPartsInLine;
1262
1263  UInt partAddrRasterLine = g_auiZscanToRaster[ uiPartAddr ];
1264
1265  for( Int posY=0; posY<iHeight; posY+=heightSubPU, partAddrRasterLine+=vertNumPartsInSubPU )
1266  {
1267    UInt partAddrRasterSubPU = partAddrRasterLine;
1268    for( Int posX=0; posX<iWidth; posX+=widthSubPU, partAddrRasterSubPU+=horiNumPartsInSubPU )
1269    {
1270      UInt    partAddrSubPU = g_auiRasterToZscan[ partAddrRasterSubPU ];
1271      Int     refIdx        = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( partAddrSubPU );           assert (refIdx >= 0);
1272      TComMv  cMv           = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( partAddrSubPU );
1273      pcCU->clipMv(cMv);
1274
1275      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1276      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1277
1278    }
1279  }
1280}
1281
1282#endif
1283
1284#if H_3D_ARP
1285Void TComPrediction::xPredInterUniARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, TComMvField * pNewMvFiled )
1286{
1287  Int         iRefIdx      = pNewMvFiled ? pNewMvFiled->getRefIdx() : pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1288  TComMv      cMv          = pNewMvFiled ? pNewMvFiled->getMv()     : pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1289  Bool        bTobeScaled  = false;
1290  TComPic* pcPicYuvBaseCol = NULL;
1291  TComPic* pcPicYuvBaseRef = NULL;
1292
1293#if H_3D_NBDV
1294  DisInfo cDistparity;
1295  cDistparity.bDV           = pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).bDV;
1296  if( cDistparity.bDV )
1297  {
1298    cDistparity.m_acNBDV = pcCU->getDvInfo(0).m_acNBDV;
1299    assert(pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).bDV ==  pcCU->getDvInfo(0).bDV);
1300    cDistparity.m_aVIdxCan = pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).m_aVIdxCan;
1301  }
1302#else
1303  assert(0); // ARP can be applied only when a DV is available
1304#endif
1305
1306  UChar dW = cDistparity.bDV ? pcCU->getARPW ( uiPartAddr ) : 0;
1307
1308  if( cDistparity.bDV ) 
1309  {
1310    Int arpRefIdx = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList);
1311    if( dW > 0 && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC()!= pcCU->getSlice()->getPOC() )
1312    {
1313      bTobeScaled = true;
1314    }
1315
1316    pcPicYuvBaseCol =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getPOC(),                              cDistparity.m_aVIdxCan );
1317
1318    pcPicYuvBaseRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC(), cDistparity.m_aVIdxCan );
1319
1320    if (!pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicList, cDistparity.m_aVIdxCan))
1321    {
1322      dW = 0;
1323      bTobeScaled = false;
1324    }
1325    else
1326    {
1327      assert( pcPicYuvBaseCol->getPOC() == pcCU->getSlice()->getPOC() && pcPicYuvBaseRef->getPOC() == pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC() );
1328    }
1329
1330    if(bTobeScaled)
1331    {     
1332      Int iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1333      Int iColRefPOC  = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList, iRefIdx );
1334      Int iCurrRefPOC = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList,  0);
1335      Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iCurrRefPOC, iCurrPOC, iColRefPOC);
1336      if ( iScale != 4096 )
1337      {
1338        cMv = cMv.scaleMv( iScale );
1339      }
1340      iRefIdx = 0;
1341    }
1342  }
1343
1344  pcCU->clipMv(cMv);
1345  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec();
1346  xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 ), true );
1347  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 ), true );
1348
1349  if( dW > 0 )
1350  {
1351    TComYuv * pYuvB0 = &m_acYuvPredBase[0];
1352    TComYuv * pYuvB1  = &m_acYuvPredBase[1];
1353
1354    TComMv cMVwithDisparity = cMv + cDistparity.m_acNBDV;
1355    pcCU->clipMv(cMVwithDisparity);
1356    if (iWidth <= 8)
1357    {
1358      pYuvB0->clear(); pYuvB1->clear();
1359    }
1360
1361    assert ( cDistparity.bDV );
1362   
1363    TComMv cNBDV = cDistparity.m_acNBDV;
1364    pcCU->clipMv( cNBDV );
1365   
1366    pcPicYuvRef = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();
1367    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cNBDV, iWidth, iHeight, pYuvB0, true, true );
1368    if (iWidth > 8)
1369      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cNBDV, iWidth, iHeight, pYuvB0, true, true );
1370   
1371    pcPicYuvRef = pcPicYuvBaseRef->getPicYuvRec();
1372    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMVwithDisparity, iWidth, iHeight, pYuvB1, true, true );
1373 
1374    if (iWidth > 8)
1375      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMVwithDisparity, iWidth, iHeight, pYuvB1, true, true );
1376   
1377    pYuvB0->subtractARP( pYuvB0 , pYuvB1 , uiPartAddr , iWidth , iHeight );
1378
1379    if( 2 == dW )
1380    {
1381      pYuvB0->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1382    }
1383    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvB0 , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi );
1384  }
1385}
1386
1387Bool TComPrediction::xCheckBiInterviewARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eBaseRefPicList, TComPic*& pcPicYuvCurrTRef, TComMv& cBaseTMV, Int& iCurrTRefPoc )
1388{
1389  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1390  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1391  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList, iRefIdx ); 
1392  TComPicYuv* pcYuvBaseCol  = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();
1393  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1394  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1395  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1396
1397  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1398  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1399  pcYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1400  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCU( uiLCUAddr );
1401
1402  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1403  pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1404
1405  //If there is available motion in base reference list, use it
1406  if(!pColCU->isIntra(uiAbsPartAddr))
1407  {
1408    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1); iList ++)
1409    {
1410      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1411      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1412      if( iRef != -1)
1413      {
1414        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1415        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1416        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1417        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1418
1419        if( iCurrRef >= 0 && iCurrPOC != iCurrRefPOC)
1420        {
1421          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1422          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1423          pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1424          if(pcPicYuvBaseTRef)
1425          {
1426            cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1427            Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1428            if ( iScale != 4096 )
1429            {
1430              cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1431            }
1432            iCurrTRefPoc = iTargetPOC;
1433            return true;
1434          }
1435        }
1436      }
1437    }
1438  }
1439
1440  //If there is no available motion in base reference list, use ( 0, 0 )
1441  if( pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) >= 0 )
1442  {
1443    cBaseTMV.set( 0, 0 );
1444    pcPicYuvCurrTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) );
1445    iCurrTRefPoc = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1446    return true;
1447  }
1448
1449  return false;
1450}
1451
1452Void TComPrediction::xPredInterUniARPviewRef( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, TComMvField * pNewMvFiled )
1453{
1454  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1455  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1456  TComMv      cTempDMv      = cDMv;
1457  UChar       dW            = pcCU->getARPW ( uiPartAddr );
1458
1459  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1460  TComPic* pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1461  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx ); 
1462  TComPicYuv* pcYuvBaseCol  = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();   
1463  Bool bTMVAvai = false;     
1464  TComMv cBaseTMV;
1465  if( pNewMvFiled )
1466  {
1467    iRefIdx = pNewMvFiled->getRefIdx(); 
1468    cDMv = pNewMvFiled->getMv();
1469  }
1470  pcCU->clipMv(cTempDMv);
1471
1472  assert(dW > 0);
1473  if (!pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicList, pcPicYuvBaseCol->getViewIndex()))
1474  {
1475    dW = 0;
1476  }
1477  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1478  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1479  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1480
1481  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1482  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1483  pcYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1484  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCU( uiLCUAddr );
1485  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && !pcCU->getSlice()->getIsDepth() )
1486  {
1487    RefPicList eOtherRefList = ( eRefPicList == REF_PIC_LIST_0 ) ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0;
1488    Int iOtherRefIdx = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1489    //The other prediction direction is temporal ARP
1490    if( iOtherRefIdx >= 0 && pcCU->getSlice()->getViewIndex() == pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() )
1491    {
1492      bTMVAvai = true;
1493      pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx );
1494      Int  iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1495      Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1496      Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eOtherRefList );
1497     
1498      if( iCurrRef >= 0 )
1499      {
1500        pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList,iCurrRef ); 
1501        Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1502        pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1503        if( pcPicYuvBaseTRef )
1504        {
1505          cBaseTMV = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getMv( uiPartAddr );
1506          Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor( iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC );
1507          if ( iScale != 4096 )
1508          {
1509            cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1510          }
1511        }
1512        else
1513        {
1514          dW = 0;
1515        }
1516      }
1517      else
1518      {
1519        dW = 0;
1520      }
1521    }
1522
1523    //Both prediction directions are inter-view ARP
1524    if ( iOtherRefIdx >= 0 && !bTMVAvai )
1525    {
1526      RefPicList eBaseList = REF_PIC_LIST_0;
1527      Int iCurrTRefPoc;
1528      bTMVAvai = ( eBaseList != eRefPicList ) && ( pcCU->getSlice()->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() );
1529
1530      if ( bTMVAvai )
1531      {
1532        if( xCheckBiInterviewARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eBaseList, pcPicYuvCurrTRef, cBaseTMV, iCurrTRefPoc ) )
1533        {
1534          pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iCurrTRefPoc,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1535          if ( pcPicYuvBaseTRef == NULL )
1536          {
1537            dW = 0;
1538          }
1539        }
1540        else
1541        {
1542          dW = 0;
1543        }
1544      }
1545    }
1546  }
1547
1548  if( !pColCU->isIntra( uiAbsPartAddr ) && !bTMVAvai )
1549  {
1550    TComMvField puMVField;
1551    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1) && !bTMVAvai; iList ++)
1552    {
1553      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1554      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1555      if( iRef != -1)
1556      {
1557        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1558        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1559        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1560        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1561        if (iCurrRef >= 0 && iCurrRefPOC != iCurrPOC)
1562        {
1563          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1564          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1565          {
1566            pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1567            if(pcPicYuvBaseTRef)
1568            {
1569              cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1570              Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1571              if ( iScale != 4096 )
1572                cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );                 
1573              bTMVAvai = true;
1574              break;
1575            }
1576          }
1577        }
1578      }
1579    }
1580  }
1581  if (bTMVAvai == false)
1582  { 
1583    bTMVAvai = true;
1584    cBaseTMV.set(0, 0);
1585    pcPicYuvBaseTRef =  pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList)); 
1586    pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic  (eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList));     
1587  }
1588
1589  xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvBaseCol, uiPartAddr, &cTempDMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 && bTMVAvai ),        bTMVAvai);
1590  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvBaseCol, uiPartAddr, &cTempDMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 && bTMVAvai ),        bTMVAvai);
1591
1592  if( dW > 0 && bTMVAvai ) 
1593  {
1594    TComYuv*    pYuvCurrTRef    = &m_acYuvPredBase[0];
1595    TComYuv*    pYuvBaseTRef    = &m_acYuvPredBase[1];
1596    TComPicYuv* pcYuvCurrTref   = pcPicYuvCurrTRef->getPicYuvRec();       
1597    TComPicYuv* pcYuvBaseTref   = pcPicYuvBaseTRef->getPicYuvRec(); 
1598    TComMv      cTempMv         = cDMv + cBaseTMV;
1599
1600    pcCU->clipMv(cBaseTMV);
1601    pcCU->clipMv(cTempMv);
1602
1603    if (iWidth <= 8)
1604    {
1605      pYuvCurrTRef->clear(); pYuvBaseTRef->clear();
1606    }
1607    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvCurrTref, uiPartAddr, &cBaseTMV, iWidth, iHeight, pYuvCurrTRef, true,   true);
1608
1609    if (iWidth > 8)
1610      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvCurrTref, uiPartAddr, &cBaseTMV, iWidth, iHeight, pYuvCurrTRef, true,   true);
1611
1612    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvBaseTref, uiPartAddr, &cTempMv,  iWidth, iHeight, pYuvBaseTRef, true,   true); 
1613
1614    if (iWidth > 8)
1615      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvBaseTref, uiPartAddr, &cTempMv,  iWidth, iHeight, pYuvBaseTRef, true,   true); 
1616
1617    pYuvCurrTRef->subtractARP( pYuvCurrTRef , pYuvBaseTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight ); 
1618    if(dW == 2)
1619    {
1620      pYuvCurrTRef->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1621    }
1622    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvCurrTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi ); 
1623  }
1624}
1625#endif
1626
1627Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred )
1628{
1629  TComYuv* pcMbYuv;
1630  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1631
1632  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1633  {
1634    RefPicList eRefPicList = (iRefList ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0);
1635    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1636
1637    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1638    {
1639      continue;
1640    }
1641
1642    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1643
1644    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1645    if( pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 )
1646    {
1647      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1648    }
1649    else
1650    {
1651      if ( ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP()       && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE ) || 
1652           ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE ) )
1653      {
1654        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1655      }
1656      else
1657      {
1658        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv );
1659      }
1660    }
1661  }
1662
1663  if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE  )
1664  {
1665    xWeightedPredictionBi( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1666  } 
1667  else if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE )
1668  {
1669    xWeightedPredictionUni( pcCU, &m_acYuvPred[0], uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, rpcYuvPred ); 
1670  }
1671  else
1672  {
1673    xWeightedAverage( &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1674  }
1675}
1676
1677#if H_3D_VSP
1678
1679Void TComPrediction::xPredInterBiVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred )
1680{
1681  TComYuv* pcMbYuv;
1682  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1683  Bool     bi = (pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0);
1684
1685  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1686  {
1687    RefPicList eRefPicList = RefPicList(iRefList);
1688    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1689
1690    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1691    {
1692      continue;
1693    }
1694    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1695
1696    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1697    xPredInterUniVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, bi );
1698  }
1699
1700  xWeightedAverage( &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1701}
1702
1703#endif
1704
1705/**
1706 * \brief Generate motion-compensated luma block
1707 *
1708 * \param cu       Pointer to current CU
1709 * \param refPic   Pointer to reference picture
1710 * \param partAddr Address of block within CU
1711 * \param mv       Motion vector
1712 * \param width    Width of block
1713 * \param height   Height of block
1714 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1715 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1716 */
1717Void TComPrediction::xPredInterLumaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi
1718#if H_3D_ARP
1719    , Bool filterType
1720#endif
1721#if H_3D_IC
1722    , Bool bICFlag
1723#endif
1724  )
1725{
1726  Int refStride = refPic->getStride(); 
1727  Int refOffset = ( mv->getHor() >> 2 ) + ( mv->getVer() >> 2 ) * refStride;
1728  Pel *ref      = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1729 
1730  Int dstStride = dstPic->getStride();
1731  Pel *dst      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
1732 
1733  Int xFrac = mv->getHor() & 0x3;
1734  Int yFrac = mv->getVer() & 0x3;
1735
1736#if H_3D_IC
1737  if( cu->getSlice()->getIsDepth() )
1738  {
1739    refOffset = mv->getHor() + mv->getVer() * refStride;
1740    ref       = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1741    xFrac     = 0;
1742    yFrac     = 0;
1743  }
1744#endif
1745  if ( yFrac == 0 )
1746  {
1747#if H_3D_IC
1748    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi || bICFlag
1749#else
1750    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi
1751#endif
1752#if H_3D_ARP
1753    , filterType
1754#endif
1755      );
1756  }
1757  else if ( xFrac == 0 )
1758  {
1759#if H_3D_IC
1760    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi || bICFlag
1761#else
1762    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi
1763#endif
1764#if H_3D_ARP
1765    , filterType
1766#endif
1767      );
1768  }
1769  else
1770  {
1771    Int tmpStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1772    Short *tmp    = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1773
1774    Int filterSize = NTAPS_LUMA;
1775    Int halfFilterSize = ( filterSize >> 1 );
1776
1777    m_if.filterHorLuma(ref - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, tmp, tmpStride, width, height+filterSize-1, xFrac, false     
1778#if H_3D_ARP
1779    , filterType
1780#endif
1781      );
1782#if H_3D_IC
1783    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi || bICFlag
1784#else
1785    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi
1786#endif
1787#if H_3D_ARP
1788    , filterType
1789#endif
1790      );   
1791  }
1792
1793#if H_3D_IC
1794  if( bICFlag )
1795  {
1796    Int a, b, i, j;
1797    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
1798
1799    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_LUMA );
1800
1801
1802    for ( i = 0; i < height; i++ )
1803    {
1804      for ( j = 0; j < width; j++ )
1805      {
1806          dst[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthY ) - 1, ( ( a*dst[j] ) >> iShift ) + b );
1807      }
1808      dst += dstStride;
1809    }
1810
1811    if(bi)
1812    {
1813      Pel *dst2      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
1814      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthY;
1815      for (i = 0; i < height; i++)
1816      {
1817        for (j = 0; j < width; j++)
1818        {
1819          Short val = dst2[j] << shift;
1820          dst2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1821        }
1822        dst2 += dstStride;
1823      }
1824    }
1825  }
1826#endif
1827}
1828
1829/**
1830 * \brief Generate motion-compensated chroma block
1831 *
1832 * \param cu       Pointer to current CU
1833 * \param refPic   Pointer to reference picture
1834 * \param partAddr Address of block within CU
1835 * \param mv       Motion vector
1836 * \param width    Width of block
1837 * \param height   Height of block
1838 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1839 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1840 */
1841Void TComPrediction::xPredInterChromaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi
1842#if H_3D_ARP
1843    , Bool filterType
1844#endif
1845#if H_3D_IC
1846    , Bool bICFlag
1847#endif
1848  )
1849{
1850  Int     refStride  = refPic->getCStride();
1851  Int     dstStride  = dstPic->getCStride();
1852 
1853  Int     refOffset  = (mv->getHor() >> 3) + (mv->getVer() >> 3) * refStride;
1854 
1855  Pel*    refCb     = refPic->getCbAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1856  Pel*    refCr     = refPic->getCrAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1857 
1858  Pel* dstCb = dstPic->getCbAddr( partAddr );
1859  Pel* dstCr = dstPic->getCrAddr( partAddr );
1860 
1861  Int     xFrac  = mv->getHor() & 0x7;
1862  Int     yFrac  = mv->getVer() & 0x7;
1863  UInt    cxWidth  = width  >> 1;
1864  UInt    cxHeight = height >> 1;
1865 
1866  Int     extStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1867  Short*  extY      = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1868 
1869  Int filterSize = NTAPS_CHROMA;
1870 
1871  Int halfFilterSize = (filterSize>>1);
1872 
1873  if ( yFrac == 0 )
1874  {
1875#if H_3D_IC
1876    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
1877#else
1878    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi
1879#endif
1880#if H_3D_ARP
1881    , filterType
1882#endif
1883    );   
1884#if H_3D_IC
1885    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
1886#else
1887    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi
1888#endif
1889#if H_3D_ARP
1890    , filterType
1891#endif
1892    );
1893  }
1894  else if ( xFrac == 0 )
1895  {
1896#if H_3D_IC
1897    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
1898#else
1899    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi
1900#endif
1901#if H_3D_ARP
1902    , filterType
1903#endif
1904    );
1905#if H_3D_IC
1906    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
1907#else
1908    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi
1909#endif
1910#if H_3D_ARP
1911    , filterType
1912#endif
1913    );
1914  }
1915  else
1916  {
1917    m_if.filterHorChroma(refCb - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false
1918#if H_3D_ARP
1919    , filterType
1920#endif 
1921      );
1922#if H_3D_IC
1923    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
1924#else
1925    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi
1926#endif
1927#if H_3D_ARP
1928    , filterType
1929#endif
1930      );
1931   
1932    m_if.filterHorChroma(refCr - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false
1933#if H_3D_ARP
1934    , filterType
1935#endif
1936      );
1937#if H_3D_IC
1938    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
1939#else
1940    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi
1941#endif
1942#if H_3D_ARP
1943    , filterType
1944#endif
1945      );   
1946  }
1947
1948#if H_3D_IC
1949  if( bICFlag )
1950  {
1951    Int a, b, i, j;
1952    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
1953
1954    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_U ); // Cb
1955    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
1956    {
1957      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
1958      {
1959          dstCb[j] = Clip3(  0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCb[j] ) >> iShift ) + b );
1960      }
1961      dstCb += dstStride;
1962    }
1963    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_V ); // Cr
1964    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
1965    {
1966      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
1967      {
1968          dstCr[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCr[j] ) >> iShift ) + b );
1969      }
1970      dstCr += dstStride;
1971    }
1972
1973    if(bi)
1974    {
1975      Pel* dstCb2 = dstPic->getCbAddr( partAddr );
1976      Pel* dstCr2 = dstPic->getCrAddr( partAddr );
1977      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthC;
1978      for (i = 0; i < cxHeight; i++)
1979      {
1980        for (j = 0; j < cxWidth; j++)
1981        {
1982          Short val = dstCb2[j] << shift;
1983          dstCb2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1984
1985          val = dstCr2[j] << shift;
1986          dstCr2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1987        }
1988        dstCb2 += dstStride;
1989        dstCr2 += dstStride;
1990      }
1991    }
1992  }
1993#endif
1994}
1995
1996Void TComPrediction::xWeightedAverage( TComYuv* pcYuvSrc0, TComYuv* pcYuvSrc1, Int iRefIdx0, Int iRefIdx1, UInt uiPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvDst )
1997{
1998  if( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 >= 0 )
1999  {
2000    rpcYuvDst->addAvg( pcYuvSrc0, pcYuvSrc1, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
2001  }
2002  else if ( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 <  0 )
2003  {
2004    pcYuvSrc0->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
2005  }
2006  else if ( iRefIdx0 <  0 && iRefIdx1 >= 0 )
2007  {
2008    pcYuvSrc1->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
2009  }
2010}
2011
2012// AMVP
2013Void TComPrediction::getMvPredAMVP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartIdx, UInt uiPartAddr, RefPicList eRefPicList, TComMv& rcMvPred )
2014{
2015  AMVPInfo* pcAMVPInfo = pcCU->getCUMvField(eRefPicList)->getAMVPInfo();
2016  if( pcAMVPInfo->iN <= 1 )
2017  {
2018    rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[0];
2019
2020    pcCU->setMVPIdxSubParts( 0, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
2021    pcCU->setMVPNumSubParts( pcAMVPInfo->iN, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
2022    return;
2023  }
2024
2025  assert(pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr) >= 0);
2026  rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr)];
2027  return;
2028}
2029
2030/** Function for deriving planar intra prediction.
2031 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
2032 * \param srcStride the stride of the reconstructed sample array
2033 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
2034 * \param dstStride the stride of the prediction sample array
2035 * \param width the width of the block
2036 * \param height the height of the block
2037 *
2038 * This function derives the prediction samples for planar mode (intra coding).
2039 */
2040Void TComPrediction::xPredIntraPlanar( Int* pSrc, Int srcStride, Pel* rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height )
2041{
2042  assert(width == height);
2043
2044  Int k, l, bottomLeft, topRight;
2045  Int horPred;
2046  Int leftColumn[MAX_CU_SIZE+1], topRow[MAX_CU_SIZE+1], bottomRow[MAX_CU_SIZE], rightColumn[MAX_CU_SIZE];
2047  UInt blkSize = width;
2048  UInt offset2D = width;
2049  UInt shift1D = g_aucConvertToBit[ width ] + 2;
2050  UInt shift2D = shift1D + 1;
2051
2052  // Get left and above reference column and row
2053  for(k=0;k<blkSize+1;k++)
2054  {
2055    topRow[k] = pSrc[k-srcStride];
2056    leftColumn[k] = pSrc[k*srcStride-1];
2057  }
2058
2059  // Prepare intermediate variables used in interpolation
2060  bottomLeft = leftColumn[blkSize];
2061  topRight   = topRow[blkSize];
2062  for (k=0;k<blkSize;k++)
2063  {
2064    bottomRow[k]   = bottomLeft - topRow[k];
2065    rightColumn[k] = topRight   - leftColumn[k];
2066    topRow[k]      <<= shift1D;
2067    leftColumn[k]  <<= shift1D;
2068  }
2069
2070  // Generate prediction signal
2071  for (k=0;k<blkSize;k++)
2072  {
2073    horPred = leftColumn[k] + offset2D;
2074    for (l=0;l<blkSize;l++)
2075    {
2076      horPred += rightColumn[k];
2077      topRow[l] += bottomRow[l];
2078      rpDst[k*dstStride+l] = ( (horPred + topRow[l]) >> shift2D );
2079    }
2080  }
2081}
2082
2083/** Function for filtering intra DC predictor.
2084 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
2085 * \param iSrcStride the stride of the reconstructed sample array
2086 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
2087 * \param iDstStride the stride of the prediction sample array
2088 * \param iWidth the width of the block
2089 * \param iHeight the height of the block
2090 *
2091 * This function performs filtering left and top edges of the prediction samples for DC mode (intra coding).
2092 */
2093Void TComPrediction::xDCPredFiltering( Int* pSrc, Int iSrcStride, Pel*& rpDst, Int iDstStride, Int iWidth, Int iHeight )
2094{
2095  Pel* pDst = rpDst;
2096  Int x, y, iDstStride2, iSrcStride2;
2097
2098  // boundary pixels processing
2099  pDst[0] = (Pel)((pSrc[-iSrcStride] + pSrc[-1] + 2 * pDst[0] + 2) >> 2);
2100
2101  for ( x = 1; x < iWidth; x++ )
2102  {
2103    pDst[x] = (Pel)((pSrc[x - iSrcStride] +  3 * pDst[x] + 2) >> 2);
2104  }
2105
2106  for ( y = 1, iDstStride2 = iDstStride, iSrcStride2 = iSrcStride-1; y < iHeight; y++, iDstStride2+=iDstStride, iSrcStride2+=iSrcStride )
2107  {
2108    pDst[iDstStride2] = (Pel)((pSrc[iSrcStride2] + 3 * pDst[iDstStride2] + 2) >> 2);
2109  }
2110
2111  return;
2112}
2113#if H_3D_IC
2114/** Function for deriving the position of first non-zero binary bit of a value
2115 * \param x input value
2116 *
2117 * This function derives the position of first non-zero binary bit of a value
2118 */
2119Int GetMSB( UInt x )
2120{
2121  Int iMSB = 0, bits = ( sizeof( Int ) << 3 ), y = 1;
2122
2123  while( x > 1 )
2124  {
2125    bits >>= 1;
2126    y = x >> bits;
2127
2128    if( y )
2129    {
2130      x = y;
2131      iMSB += bits;
2132    }
2133  }
2134
2135  iMSB+=y;
2136
2137  return iMSB;
2138}
2139
2140
2141/** Function for deriving LM illumination compensation.
2142 */
2143Void TComPrediction::xGetLLSICPrediction( TComDataCU* pcCU, TComMv *pMv, TComPicYuv *pRefPic, Int &a, Int &b, TextType eType )
2144{
2145  TComPicYuv *pRecPic = pcCU->getPic()->getPicYuvRec();
2146  Pel *pRec = NULL, *pRef = NULL;
2147  UInt uiWidth, uiHeight, uiTmpPartIdx;
2148  Int iRecStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRecPic->getStride() : pRecPic->getCStride();
2149  Int iRefStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRefPic->getStride() : pRefPic->getCStride();
2150  Int iRefOffset, iHor, iVer;
2151  iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getHor() : ( ( pMv->getHor() + 2 ) >> 2 );
2152  iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getVer() : ( ( pMv->getVer() + 2 ) >> 2 );
2153  if( eType != TEXT_LUMA )
2154  {
2155    iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getHor() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getHor() + 4 ) >> 3 );
2156    iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getVer() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getVer() + 4 ) >> 3 );
2157  }
2158  uiWidth  = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getWidth( 0 )  : ( pcCU->getWidth( 0 )  >> 1 );
2159  uiHeight = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getHeight( 0 ) : ( pcCU->getHeight( 0 ) >> 1 );
2160
2161  Int i, j, iCountShift = 0;
2162
2163  // LLS parameters estimation -->
2164
2165  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2166  Int precShift = std::max(0, (( eType == TEXT_LUMA ) ? g_bitDepthY : g_bitDepthC) - 12);
2167
2168  if( pcCU->getPUAbove( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2169  {
2170    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - iRefStride;
2171    if( eType == TEXT_LUMA )
2172    {
2173      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2174      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2175    }
2176    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2177    {
2178      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2179      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2180    }
2181    else
2182    {
2183      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2184      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2185      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2186    }
2187
2188    for( j = 0; j < uiWidth; j+=2 )
2189    {
2190      x += pRef[j];
2191      y += pRec[j];
2192#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2193      if ( eType == TEXT_LUMA )
2194      {
2195#endif
2196        xx += (pRef[j] * pRef[j])>>precShift;
2197        xy += (pRef[j] * pRec[j])>>precShift;
2198#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2199      }
2200#endif
2201    }
2202    iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1;
2203  }
2204
2205  if( pcCU->getPULeft( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2206  {
2207    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - 1;
2208    if( eType == TEXT_LUMA )
2209    {
2210      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2211      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2212    }
2213    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2214    {
2215      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2216      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2217    }
2218    else
2219    {
2220      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2221      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2222      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2223    }
2224
2225    for( i = 0; i < uiHeight; i+=2 )
2226    {
2227      x += pRef[0];
2228      y += pRec[0];
2229#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2230      if ( eType == TEXT_LUMA )
2231      {
2232#endif
2233        xx += (pRef[0] * pRef[0])>>precShift;
2234        xy += (pRef[0] * pRec[0])>>precShift;
2235#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2236      }
2237#endif     
2238      pRef += iRefStride*2;
2239      pRec += iRecStride*2;
2240    }
2241    iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1 );
2242  }
2243
2244  if( iCountShift == 0 )
2245  {
2246    a = ( 1 << IC_CONST_SHIFT );
2247    b = 0;
2248    return;
2249  }
2250
2251#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2252  if (  eType != TEXT_LUMA )
2253  {
2254    a = 32;
2255    b = (  y - x + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2256  }
2257  else
2258  {
2259#endif
2260  xy += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2261  xx += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2262  Int a1 = ( xy << iCountShift ) - ((y * x) >> precShift);
2263  Int a2 = ( xx << iCountShift ) - ((x * x) >> precShift);
2264  const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
2265  {
2266    {
2267      const Int iShiftA2 = 6;
2268      const Int iAccuracyShift = 15;
2269
2270      Int iScaleShiftA2 = 0;
2271      Int iScaleShiftA1 = 0;
2272      Int a1s = a1;
2273      Int a2s = a2;
2274
2275      a1 = Clip3(0, 2*a2, a1);
2276      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2;
2277      iScaleShiftA1 = iScaleShiftA2 - IC_SHIFT_DIFF;
2278
2279      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2280      {
2281        iScaleShiftA1 = 0;
2282      }
2283
2284      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2285      {
2286        iScaleShiftA2 = 0;
2287      }
2288
2289      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2290
2291
2292      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2293
2294      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2295
2296      a = a1s * m_uiaShift[ a2s ];
2297      a = a >> iScaleShiftA;
2298      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2299    }
2300  }   
2301#if LGE_CHROMA_IC_J0050_J0034
2302  }
2303#endif
2304}
2305#endif
2306
2307#if H_3D_DIM
2308Void TComPrediction::xPredBiSegDCs( Int* ptrSrc, UInt srcStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel& predDC1, Pel& predDC2 )
2309{
2310  Int  refDC1, refDC2;
2311  const Int  iTR = (   patternStride - 1        ) - srcStride;
2312  const Int  iTM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) - srcStride;
2313  const Int  iLB = (   patternStride - 1        ) * srcStride - 1;
2314  const Int  iLM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) * srcStride - 1;
2315
2316  Bool bL = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)*patternStride] );
2317  Bool bT = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)]               );
2318
2319  if( bL == bT )
2320  {
2321    const Int  iTRR = ( patternStride * 2 - 1  ) - srcStride; 
2322    const Int  iLBB = ( patternStride * 2 - 1  ) * srcStride - 1;
2323    refDC1 = bL ? ( ptrSrc[iTR] + ptrSrc[iLB] )>>1 : (abs(ptrSrc[iTRR] - ptrSrc[-(Int)srcStride]) > abs(ptrSrc[iLBB] - ptrSrc[ -1]) ? ptrSrc[iTRR] : ptrSrc[iLBB]);
2324    refDC2 =      ( ptrSrc[ -1] + ptrSrc[-(Int)srcStride] )>>1;
2325  }
2326  else
2327  {
2328    refDC1 = bL ? ptrSrc[iLB] : ptrSrc[iTR];
2329    refDC2 = bL ? ptrSrc[iTM] : ptrSrc[iLM];
2330  }
2331
2332  predDC1 = biSegPattern[0] ? refDC1 : refDC2;
2333  predDC2 = biSegPattern[0] ? refDC2 : refDC1;
2334}
2335
2336Void TComPrediction::xAssignBiSegDCs( Pel* ptrDst, UInt dstStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel valDC1, Pel valDC2 )
2337{
2338  if( dstStride == patternStride )
2339  {
2340    for( UInt k = 0; k < (patternStride * patternStride); k++ )
2341    {
2342      if( true == biSegPattern[k] ) { ptrDst[k] = valDC2; }
2343      else                          { ptrDst[k] = valDC1; }
2344    }
2345  }
2346  else
2347  {
2348    Pel* piTemp = ptrDst;
2349    for( UInt uiY = 0; uiY < patternStride; uiY++ )
2350    {
2351      for( UInt uiX = 0; uiX < patternStride; uiX++ )
2352      {
2353        if( true == biSegPattern[uiX] ) { piTemp[uiX] = valDC2; }
2354        else                            { piTemp[uiX] = valDC1; }
2355      }
2356      piTemp       += dstStride;
2357      biSegPattern += patternStride;
2358    }
2359  }
2360}
2361
2362#if H_3D_DIM_DMM
2363
2364Void TComPrediction::xPredContourFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, TComWedgelet* pcContourWedge )
2365{
2366  pcContourWedge->clear();
2367
2368  // get copy of co-located texture luma block
2369  TComYuv cTempYuv;
2370  cTempYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2371  cTempYuv.clear();
2372  Pel* piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2373  xCopyTextureLumaBlock( pcCU, uiAbsPartIdx, piRefBlkY, uiWidth, uiHeight );
2374  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2375
2376  // find contour for texture luma block
2377  UInt iDC = 0;
2378
2379  iDC  = piRefBlkY[ 0 ];
2380  iDC += piRefBlkY[ uiWidth - 1 ];
2381  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) ];
2382  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ];
2383  iDC = iDC >> 2;
2384
2385  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2386
2387  Bool* pabContourPattern = pcContourWedge->getPattern();
2388  for( UInt k = 0; k < (uiWidth*uiHeight); k++ ) 
2389  { 
2390    pabContourPattern[k] = (piRefBlkY[k] > iDC) ? true : false;
2391  }
2392
2393  cTempYuv.destroy();
2394}
2395
2396
2397Void TComPrediction::xCopyTextureLumaBlock( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piDestBlockY, UInt uiWidth, UInt uiHeight )
2398{
2399  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getTexturePic()->getPicYuvRec();
2400  assert( pcPicYuvRef != NULL );
2401  Int         iRefStride = pcPicYuvRef->getStride();
2402  Pel*        piRefY = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
2403
2404  for ( Int y = 0; y < uiHeight; y++ )
2405  {
2406    ::memcpy(piDestBlockY, piRefY, sizeof(Pel)*uiWidth);
2407    piDestBlockY += uiWidth;
2408    piRefY += iRefStride;
2409  }
2410}
2411#endif
2412
2413
2414#if H_3D_DIM_SDC
2415Void TComPrediction::analyzeSegmentsSDC( Pel* pOrig, UInt uiStride, UInt uiSize, Pel* rpSegMeans, UInt uiNumSegments, Bool* pMask, UInt uiMaskStride
2416                                         ,UInt uiIntraMode
2417                                         ,Bool orgDC
2418                                        )
2419{
2420  Int iSumDepth[2];
2421  memset(iSumDepth, 0, sizeof(Int)*2);
2422  Int iSumPix[2];
2423  memset(iSumPix, 0, sizeof(Int)*2);
2424  for( Int i = 0; i < uiNumSegments; i++ )
2425  {
2426    rpSegMeans[i] = 0;
2427  }
2428  if (orgDC == false)
2429  {
2430    Pel* pLeftTop = pOrig;
2431    Pel* pRightTop = pOrig + (uiSize-1);
2432    Pel* pLeftBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)));
2433    Pel* pRightBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)) + (uiSize-1));
2434
2435    rpSegMeans[0] = (*pLeftTop + *pRightTop + *pLeftBottom + *pRightBottom + 2)>>2;
2436    return;
2437  }
2438
2439  Int subSamplePix;
2440  if ( uiSize == 64 || uiSize == 32 )
2441  {
2442    subSamplePix = 2;
2443  }
2444  else
2445  {
2446    subSamplePix = 1;
2447  }
2448  for (Int y=0; y<uiSize; y+=subSamplePix)
2449  {
2450    for (Int x=0; x<uiSize; x+=subSamplePix)
2451    {
2452      UChar ucSegment = pMask?(UChar)pMask[x]:0;
2453      assert( ucSegment < uiNumSegments );
2454     
2455      iSumDepth[ucSegment] += pOrig[x];
2456      iSumPix[ucSegment]   += 1;
2457    }
2458   
2459    pOrig  += uiStride*subSamplePix;
2460    pMask  += uiMaskStride*subSamplePix;
2461  }
2462 
2463  // compute mean for each segment
2464  for( UChar ucSeg = 0; ucSeg < uiNumSegments; ucSeg++ )
2465  {
2466    if( iSumPix[ucSeg] > 0 )
2467      rpSegMeans[ucSeg] = iSumDepth[ucSeg] / iSumPix[ucSeg];
2468    else
2469      rpSegMeans[ucSeg] = 0;  // this happens for zero-segments
2470  }
2471}
2472#endif // H_3D_DIM_SDC
2473#endif
2474//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.