source: 3DVCSoftware/branches/HTM-13.0-dev0/source/Lib/TLibCommon/TComPrediction.cpp @ 1131

Last change on this file since 1131 was 1131, checked in by tech, 10 years ago

Cleanup.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 76.7 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 H_3D_ARP
1161  if(pcCU->getARPW( uiPartAddr ) > 0  && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPOC()== pcCU->getSlice()->getPOC())
1162  {
1163    xPredInterUniARPviewRef( pcCU , uiPartAddr , iWidth , iHeight , eRefPicList , rpcYuvPred , bi );
1164  }
1165  else
1166  {
1167    if(  pcCU->getARPW( uiPartAddr ) > 0 
1168      && pcCU->getPartitionSize(uiPartAddr)==SIZE_2Nx2N
1169      && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPOC()!= pcCU->getSlice()->getPOC() 
1170      )
1171    {
1172      xPredInterUniARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, rpcYuvPred, bi );
1173    }
1174    else
1175    {
1176#endif
1177#if H_3D_IC
1178      Bool bICFlag = pcCU->getICFlag( uiPartAddr ) && ( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getViewIndex() );
1179      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1180#if H_3D_ARP
1181        , false
1182#endif
1183        , bICFlag );
1184      bICFlag = bICFlag && (iWidth > 8);
1185      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1186#if H_3D_ARP
1187        , false
1188#endif
1189        , bICFlag );
1190#else
1191      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
1192      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
1193#endif
1194#if H_3D_ARP
1195    }
1196  }
1197#endif
1198}
1199
1200#if H_3D_VSP
1201Void TComPrediction::xPredInterUniVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1202{
1203  Int vspSize = pcCU->getVSPFlag( uiPartAddr ) >> 1;
1204
1205  Int widthSubPU, heightSubPU;
1206  if (vspSize)
1207  {
1208    widthSubPU  = 8;
1209    heightSubPU = 4;
1210  }
1211  else
1212  {
1213    widthSubPU  = 4;
1214    heightSubPU = 8;
1215  }
1216  xPredInterUniSubPU( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, rpcYuvPred, bi, widthSubPU, heightSubPU );
1217}
1218
1219Void TComPrediction::xPredInterUniSubPU( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, Int widthSubPU, Int heightSubPU )
1220{
1221  UInt numPartsInLine       = pcCU->getPic()->getNumPartInWidth();
1222  UInt horiNumPartsInSubPU  = widthSubPU >> 2;
1223  UInt vertNumPartsInSubPU  = (heightSubPU >> 2) * numPartsInLine;
1224
1225  UInt partAddrRasterLine = g_auiZscanToRaster[ uiPartAddr ];
1226
1227  for( Int posY=0; posY<iHeight; posY+=heightSubPU, partAddrRasterLine+=vertNumPartsInSubPU )
1228  {
1229    UInt partAddrRasterSubPU = partAddrRasterLine;
1230    for( Int posX=0; posX<iWidth; posX+=widthSubPU, partAddrRasterSubPU+=horiNumPartsInSubPU )
1231    {
1232      UInt    partAddrSubPU = g_auiRasterToZscan[ partAddrRasterSubPU ];
1233      Int     refIdx        = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( partAddrSubPU );           assert (refIdx >= 0);
1234      TComMv  cMv           = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( partAddrSubPU );
1235      pcCU->clipMv(cMv);
1236
1237      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1238      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1239
1240    }
1241  }
1242}
1243
1244#endif
1245
1246#if H_3D_ARP
1247Void TComPrediction::xPredInterUniARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, TComMvField * pNewMvFiled )
1248{
1249  Int         iRefIdx      = pNewMvFiled ? pNewMvFiled->getRefIdx() : pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1250  TComMv      cMv          = pNewMvFiled ? pNewMvFiled->getMv()     : pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1251  Bool        bTobeScaled  = false;
1252  TComPic* pcPicYuvBaseCol = NULL;
1253  TComPic* pcPicYuvBaseRef = NULL;
1254
1255#if H_3D_NBDV
1256  DisInfo cDistparity;
1257  cDistparity.bDV           = pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).bDV;
1258  if( cDistparity.bDV )
1259  {
1260    cDistparity.m_acNBDV = pcCU->getDvInfo(0).m_acNBDV;
1261    assert(pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).bDV ==  pcCU->getDvInfo(0).bDV);
1262    cDistparity.m_aVIdxCan = pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).m_aVIdxCan;
1263  }
1264#else
1265  assert(0); // ARP can be applied only when a DV is available
1266#endif
1267
1268  UChar dW = cDistparity.bDV ? pcCU->getARPW ( uiPartAddr ) : 0;
1269
1270  if( cDistparity.bDV ) 
1271  {
1272    Int arpRefIdx = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList);
1273    if( dW > 0 && pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC()!= pcCU->getSlice()->getPOC() )
1274    {
1275      bTobeScaled = true;
1276    }
1277
1278    pcPicYuvBaseCol =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getPOC(),                              cDistparity.m_aVIdxCan );
1279
1280    pcPicYuvBaseRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC(), cDistparity.m_aVIdxCan );
1281
1282    if (!pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicList, cDistparity.m_aVIdxCan))
1283    {
1284      dW = 0;
1285      bTobeScaled = false;
1286    }
1287    else
1288    {
1289      assert( pcPicYuvBaseCol->getPOC() == pcCU->getSlice()->getPOC() && pcPicYuvBaseRef->getPOC() == pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC() );
1290    }
1291
1292    if(bTobeScaled)
1293    {     
1294      Int iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1295      Int iColRefPOC  = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList, iRefIdx );
1296      Int iCurrRefPOC = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList,  0);
1297      Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iCurrRefPOC, iCurrPOC, iColRefPOC);
1298      if ( iScale != 4096 )
1299      {
1300        cMv = cMv.scaleMv( iScale );
1301      }
1302      iRefIdx = 0;
1303    }
1304  }
1305
1306  pcCU->clipMv(cMv);
1307  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec();
1308  xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 ), true );
1309  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 ), true );
1310
1311  if( dW > 0 )
1312  {
1313    TComYuv * pYuvB0 = &m_acYuvPredBase[0];
1314    TComYuv * pYuvB1  = &m_acYuvPredBase[1];
1315
1316    TComMv cMVwithDisparity = cMv + cDistparity.m_acNBDV;
1317    pcCU->clipMv(cMVwithDisparity);
1318    if (iWidth <= 8)
1319    {
1320      pYuvB0->clear(); pYuvB1->clear();
1321    }
1322
1323    assert ( cDistparity.bDV );
1324   
1325    TComMv cNBDV = cDistparity.m_acNBDV;
1326    pcCU->clipMv( cNBDV );
1327   
1328    pcPicYuvRef = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();
1329    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cNBDV, iWidth, iHeight, pYuvB0, true, true );
1330    if (iWidth > 8)
1331      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cNBDV, iWidth, iHeight, pYuvB0, true, true );
1332   
1333    pcPicYuvRef = pcPicYuvBaseRef->getPicYuvRec();
1334    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMVwithDisparity, iWidth, iHeight, pYuvB1, true, true );
1335 
1336    if (iWidth > 8)
1337      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMVwithDisparity, iWidth, iHeight, pYuvB1, true, true );
1338   
1339    pYuvB0->subtractARP( pYuvB0 , pYuvB1 , uiPartAddr , iWidth , iHeight );
1340
1341    if( 2 == dW )
1342    {
1343      pYuvB0->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1344    }
1345    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvB0 , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi );
1346  }
1347}
1348
1349Bool TComPrediction::xCheckBiInterviewARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eBaseRefPicList, TComPic*& pcPicYuvCurrTRef, TComMv& cBaseTMV, Int& iCurrTRefPoc )
1350{
1351  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1352  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1353  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList, iRefIdx ); 
1354  TComPicYuv* pcYuvBaseCol  = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();
1355  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1356  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1357  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1358
1359  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1360  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1361  pcYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1362  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCU( uiLCUAddr );
1363
1364  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1365  pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1366
1367  //If there is available motion in base reference list, use it
1368  if(!pColCU->isIntra(uiAbsPartAddr))
1369  {
1370    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1); iList ++)
1371    {
1372      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1373      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1374      if( iRef != -1)
1375      {
1376        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1377        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1378        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1379        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1380
1381        if( iCurrRef >= 0 && iCurrPOC != iCurrRefPOC)
1382        {
1383          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1384          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1385          pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1386          if(pcPicYuvBaseTRef)
1387          {
1388            cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1389            Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1390            if ( iScale != 4096 )
1391            {
1392              cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1393            }
1394            iCurrTRefPoc = iTargetPOC;
1395            return true;
1396          }
1397        }
1398      }
1399    }
1400  }
1401
1402  //If there is no available motion in base reference list, use ( 0, 0 )
1403  if( pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) >= 0 )
1404  {
1405    cBaseTMV.set( 0, 0 );
1406    pcPicYuvCurrTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) );
1407    iCurrTRefPoc = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1408    return true;
1409  }
1410
1411  return false;
1412}
1413
1414Void TComPrediction::xPredInterUniARPviewRef( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, TComMvField * pNewMvFiled )
1415{
1416  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1417  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1418  TComMv      cTempDMv      = cDMv;
1419  UChar       dW            = pcCU->getARPW ( uiPartAddr );
1420
1421  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1422  TComPic* pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1423  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx ); 
1424  TComPicYuv* pcYuvBaseCol  = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();   
1425  Bool bTMVAvai = false;     
1426  TComMv cBaseTMV;
1427  if( pNewMvFiled )
1428  {
1429    iRefIdx = pNewMvFiled->getRefIdx(); 
1430    cDMv = pNewMvFiled->getMv();
1431  }
1432  pcCU->clipMv(cTempDMv);
1433
1434  assert(dW > 0);
1435  if (!pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicList, pcPicYuvBaseCol->getViewIndex()))
1436  {
1437    dW = 0;
1438  }
1439  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1440  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1441  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1442
1443  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1444  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1445  pcYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1446  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCU( uiLCUAddr );
1447  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && !pcCU->getSlice()->getIsDepth() )
1448  {
1449    RefPicList eOtherRefList = ( eRefPicList == REF_PIC_LIST_0 ) ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0;
1450    Int iOtherRefIdx = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1451    //The other prediction direction is temporal ARP
1452    if( iOtherRefIdx >= 0 && pcCU->getSlice()->getViewIndex() == pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() )
1453    {
1454      bTMVAvai = true;
1455      pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx );
1456      Int  iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1457      Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1458      Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eOtherRefList );
1459     
1460      if( iCurrRef >= 0 )
1461      {
1462        pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList,iCurrRef ); 
1463        Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1464        pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1465        if( pcPicYuvBaseTRef )
1466        {
1467          cBaseTMV = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getMv( uiPartAddr );
1468          Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor( iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC );
1469          if ( iScale != 4096 )
1470          {
1471            cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1472          }
1473        }
1474        else
1475        {
1476          dW = 0;
1477        }
1478      }
1479      else
1480      {
1481        dW = 0;
1482      }
1483    }
1484
1485    //Both prediction directions are inter-view ARP
1486    if ( iOtherRefIdx >= 0 && !bTMVAvai )
1487    {
1488      RefPicList eBaseList = REF_PIC_LIST_0;
1489      Int iCurrTRefPoc;
1490      bTMVAvai = ( eBaseList != eRefPicList ) && ( pcCU->getSlice()->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() );
1491
1492      if ( bTMVAvai )
1493      {
1494        if( xCheckBiInterviewARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eBaseList, pcPicYuvCurrTRef, cBaseTMV, iCurrTRefPoc ) )
1495        {
1496          pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iCurrTRefPoc,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1497          if ( pcPicYuvBaseTRef == NULL )
1498          {
1499            dW = 0;
1500          }
1501        }
1502        else
1503        {
1504          dW = 0;
1505        }
1506      }
1507    }
1508  }
1509
1510  if( !pColCU->isIntra( uiAbsPartAddr ) && !bTMVAvai )
1511  {
1512    TComMvField puMVField;
1513    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1) && !bTMVAvai; iList ++)
1514    {
1515      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1516      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1517      if( iRef != -1)
1518      {
1519        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1520        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1521        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1522        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1523        if (iCurrRef >= 0 && iCurrRefPOC != iCurrPOC)
1524        {
1525          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1526          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1527          {
1528            pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1529            if(pcPicYuvBaseTRef)
1530            {
1531              cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1532              Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1533              if ( iScale != 4096 )
1534                cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );                 
1535              bTMVAvai = true;
1536              break;
1537            }
1538          }
1539        }
1540      }
1541    }
1542  }
1543  if (bTMVAvai == false)
1544  { 
1545    bTMVAvai = true;
1546    cBaseTMV.set(0, 0);
1547    pcPicYuvBaseTRef =  pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList)); 
1548    pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic  (eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList));     
1549  }
1550
1551  xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvBaseCol, uiPartAddr, &cTempDMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 && bTMVAvai ),        bTMVAvai);
1552  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvBaseCol, uiPartAddr, &cTempDMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 && bTMVAvai ),        bTMVAvai);
1553
1554  if( dW > 0 && bTMVAvai ) 
1555  {
1556    TComYuv*    pYuvCurrTRef    = &m_acYuvPredBase[0];
1557    TComYuv*    pYuvBaseTRef    = &m_acYuvPredBase[1];
1558    TComPicYuv* pcYuvCurrTref   = pcPicYuvCurrTRef->getPicYuvRec();       
1559    TComPicYuv* pcYuvBaseTref   = pcPicYuvBaseTRef->getPicYuvRec(); 
1560    TComMv      cTempMv         = cDMv + cBaseTMV;
1561
1562    pcCU->clipMv(cBaseTMV);
1563    pcCU->clipMv(cTempMv);
1564
1565    if (iWidth <= 8)
1566    {
1567      pYuvCurrTRef->clear(); pYuvBaseTRef->clear();
1568    }
1569    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvCurrTref, uiPartAddr, &cBaseTMV, iWidth, iHeight, pYuvCurrTRef, true,   true);
1570
1571    if (iWidth > 8)
1572      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvCurrTref, uiPartAddr, &cBaseTMV, iWidth, iHeight, pYuvCurrTRef, true,   true);
1573
1574    xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcYuvBaseTref, uiPartAddr, &cTempMv,  iWidth, iHeight, pYuvBaseTRef, true,   true); 
1575
1576    if (iWidth > 8)
1577      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcYuvBaseTref, uiPartAddr, &cTempMv,  iWidth, iHeight, pYuvBaseTRef, true,   true); 
1578
1579    pYuvCurrTRef->subtractARP( pYuvCurrTRef , pYuvBaseTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight ); 
1580    if(dW == 2)
1581    {
1582      pYuvCurrTRef->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1583    }
1584    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvCurrTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi ); 
1585  }
1586}
1587#endif
1588
1589Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred )
1590{
1591  TComYuv* pcMbYuv;
1592  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1593
1594  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1595  {
1596    RefPicList eRefPicList = (iRefList ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0);
1597    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1598
1599    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1600    {
1601      continue;
1602    }
1603
1604    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1605
1606    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1607    if( pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 )
1608    {
1609      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1610    }
1611    else
1612    {
1613      if ( ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP()       && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE ) || 
1614           ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE ) )
1615      {
1616        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1617      }
1618      else
1619      {
1620        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv );
1621      }
1622    }
1623  }
1624
1625  if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE  )
1626  {
1627    xWeightedPredictionBi( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1628  } 
1629  else if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE )
1630  {
1631    xWeightedPredictionUni( pcCU, &m_acYuvPred[0], uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, rpcYuvPred ); 
1632  }
1633  else
1634  {
1635    xWeightedAverage( &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1636  }
1637}
1638
1639#if H_3D_VSP
1640
1641Void TComPrediction::xPredInterBiVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred )
1642{
1643  TComYuv* pcMbYuv;
1644  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1645  Bool     bi = (pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0);
1646
1647  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1648  {
1649    RefPicList eRefPicList = RefPicList(iRefList);
1650    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1651
1652    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1653    {
1654      continue;
1655    }
1656    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1657
1658    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1659    xPredInterUniVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, bi );
1660  }
1661
1662  xWeightedAverage( &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1663}
1664
1665#endif
1666
1667/**
1668 * \brief Generate motion-compensated luma block
1669 *
1670 * \param cu       Pointer to current CU
1671 * \param refPic   Pointer to reference picture
1672 * \param partAddr Address of block within CU
1673 * \param mv       Motion vector
1674 * \param width    Width of block
1675 * \param height   Height of block
1676 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1677 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1678 */
1679Void TComPrediction::xPredInterLumaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi
1680#if H_3D_ARP
1681    , Bool filterType
1682#endif
1683#if H_3D_IC
1684    , Bool bICFlag
1685#endif
1686  )
1687{
1688  Int refStride = refPic->getStride(); 
1689  Int refOffset = ( mv->getHor() >> 2 ) + ( mv->getVer() >> 2 ) * refStride;
1690  Pel *ref      = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1691 
1692  Int dstStride = dstPic->getStride();
1693  Pel *dst      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
1694 
1695  Int xFrac = mv->getHor() & 0x3;
1696  Int yFrac = mv->getVer() & 0x3;
1697
1698#if H_3D_IC
1699  if( cu->getSlice()->getIsDepth() )
1700  {
1701    refOffset = mv->getHor() + mv->getVer() * refStride;
1702    ref       = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1703    xFrac     = 0;
1704    yFrac     = 0;
1705  }
1706#endif
1707  if ( yFrac == 0 )
1708  {
1709#if H_3D_IC
1710    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi || bICFlag
1711#else
1712    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi
1713#endif
1714#if H_3D_ARP
1715    , filterType
1716#endif
1717      );
1718  }
1719  else if ( xFrac == 0 )
1720  {
1721#if H_3D_IC
1722    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi || bICFlag
1723#else
1724    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi
1725#endif
1726#if H_3D_ARP
1727    , filterType
1728#endif
1729      );
1730  }
1731  else
1732  {
1733    Int tmpStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1734    Short *tmp    = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1735
1736    Int filterSize = NTAPS_LUMA;
1737    Int halfFilterSize = ( filterSize >> 1 );
1738
1739    m_if.filterHorLuma(ref - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, tmp, tmpStride, width, height+filterSize-1, xFrac, false     
1740#if H_3D_ARP
1741    , filterType
1742#endif
1743      );
1744#if H_3D_IC
1745    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi || bICFlag
1746#else
1747    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi
1748#endif
1749#if H_3D_ARP
1750    , filterType
1751#endif
1752      );   
1753  }
1754
1755#if H_3D_IC
1756  if( bICFlag )
1757  {
1758    Int a, b, i, j;
1759    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
1760
1761    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_LUMA );
1762
1763
1764    for ( i = 0; i < height; i++ )
1765    {
1766      for ( j = 0; j < width; j++ )
1767      {
1768          dst[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthY ) - 1, ( ( a*dst[j] ) >> iShift ) + b );
1769      }
1770      dst += dstStride;
1771    }
1772
1773    if(bi)
1774    {
1775      Pel *dst2      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
1776      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthY;
1777      for (i = 0; i < height; i++)
1778      {
1779        for (j = 0; j < width; j++)
1780        {
1781          Short val = dst2[j] << shift;
1782          dst2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1783        }
1784        dst2 += dstStride;
1785      }
1786    }
1787  }
1788#endif
1789}
1790
1791/**
1792 * \brief Generate motion-compensated chroma block
1793 *
1794 * \param cu       Pointer to current CU
1795 * \param refPic   Pointer to reference picture
1796 * \param partAddr Address of block within CU
1797 * \param mv       Motion vector
1798 * \param width    Width of block
1799 * \param height   Height of block
1800 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1801 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1802 */
1803Void TComPrediction::xPredInterChromaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi
1804#if H_3D_ARP
1805    , Bool filterType
1806#endif
1807#if H_3D_IC
1808    , Bool bICFlag
1809#endif
1810  )
1811{
1812  Int     refStride  = refPic->getCStride();
1813  Int     dstStride  = dstPic->getCStride();
1814 
1815  Int     refOffset  = (mv->getHor() >> 3) + (mv->getVer() >> 3) * refStride;
1816 
1817  Pel*    refCb     = refPic->getCbAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1818  Pel*    refCr     = refPic->getCrAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1819 
1820  Pel* dstCb = dstPic->getCbAddr( partAddr );
1821  Pel* dstCr = dstPic->getCrAddr( partAddr );
1822 
1823  Int     xFrac  = mv->getHor() & 0x7;
1824  Int     yFrac  = mv->getVer() & 0x7;
1825  UInt    cxWidth  = width  >> 1;
1826  UInt    cxHeight = height >> 1;
1827 
1828  Int     extStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1829  Short*  extY      = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1830 
1831  Int filterSize = NTAPS_CHROMA;
1832 
1833  Int halfFilterSize = (filterSize>>1);
1834 
1835  if ( yFrac == 0 )
1836  {
1837#if H_3D_IC
1838    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
1839#else
1840    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi
1841#endif
1842#if H_3D_ARP
1843    , filterType
1844#endif
1845    );   
1846#if H_3D_IC
1847    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
1848#else
1849    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi
1850#endif
1851#if H_3D_ARP
1852    , filterType
1853#endif
1854    );
1855  }
1856  else if ( xFrac == 0 )
1857  {
1858#if H_3D_IC
1859    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
1860#else
1861    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi
1862#endif
1863#if H_3D_ARP
1864    , filterType
1865#endif
1866    );
1867#if H_3D_IC
1868    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
1869#else
1870    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi
1871#endif
1872#if H_3D_ARP
1873    , filterType
1874#endif
1875    );
1876  }
1877  else
1878  {
1879    m_if.filterHorChroma(refCb - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false
1880#if H_3D_ARP
1881    , filterType
1882#endif 
1883      );
1884#if H_3D_IC
1885    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
1886#else
1887    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi
1888#endif
1889#if H_3D_ARP
1890    , filterType
1891#endif
1892      );
1893   
1894    m_if.filterHorChroma(refCr - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false
1895#if H_3D_ARP
1896    , filterType
1897#endif
1898      );
1899#if H_3D_IC
1900    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
1901#else
1902    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi
1903#endif
1904#if H_3D_ARP
1905    , filterType
1906#endif
1907      );   
1908  }
1909
1910#if H_3D_IC
1911  if( bICFlag )
1912  {
1913    Int a, b, i, j;
1914    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
1915
1916    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_U ); // Cb
1917    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
1918    {
1919      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
1920      {
1921          dstCb[j] = Clip3(  0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCb[j] ) >> iShift ) + b );
1922      }
1923      dstCb += dstStride;
1924    }
1925    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_V ); // Cr
1926    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
1927    {
1928      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
1929      {
1930          dstCr[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCr[j] ) >> iShift ) + b );
1931      }
1932      dstCr += dstStride;
1933    }
1934
1935    if(bi)
1936    {
1937      Pel* dstCb2 = dstPic->getCbAddr( partAddr );
1938      Pel* dstCr2 = dstPic->getCrAddr( partAddr );
1939      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthC;
1940      for (i = 0; i < cxHeight; i++)
1941      {
1942        for (j = 0; j < cxWidth; j++)
1943        {
1944          Short val = dstCb2[j] << shift;
1945          dstCb2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1946
1947          val = dstCr2[j] << shift;
1948          dstCr2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
1949        }
1950        dstCb2 += dstStride;
1951        dstCr2 += dstStride;
1952      }
1953    }
1954  }
1955#endif
1956}
1957
1958Void TComPrediction::xWeightedAverage( TComYuv* pcYuvSrc0, TComYuv* pcYuvSrc1, Int iRefIdx0, Int iRefIdx1, UInt uiPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvDst )
1959{
1960  if( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 >= 0 )
1961  {
1962    rpcYuvDst->addAvg( pcYuvSrc0, pcYuvSrc1, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1963  }
1964  else if ( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 <  0 )
1965  {
1966    pcYuvSrc0->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1967  }
1968  else if ( iRefIdx0 <  0 && iRefIdx1 >= 0 )
1969  {
1970    pcYuvSrc1->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1971  }
1972}
1973
1974// AMVP
1975Void TComPrediction::getMvPredAMVP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartIdx, UInt uiPartAddr, RefPicList eRefPicList, TComMv& rcMvPred )
1976{
1977  AMVPInfo* pcAMVPInfo = pcCU->getCUMvField(eRefPicList)->getAMVPInfo();
1978  if( pcAMVPInfo->iN <= 1 )
1979  {
1980    rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[0];
1981
1982    pcCU->setMVPIdxSubParts( 0, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
1983    pcCU->setMVPNumSubParts( pcAMVPInfo->iN, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
1984    return;
1985  }
1986
1987  assert(pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr) >= 0);
1988  rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr)];
1989  return;
1990}
1991
1992/** Function for deriving planar intra prediction.
1993 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
1994 * \param srcStride the stride of the reconstructed sample array
1995 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
1996 * \param dstStride the stride of the prediction sample array
1997 * \param width the width of the block
1998 * \param height the height of the block
1999 *
2000 * This function derives the prediction samples for planar mode (intra coding).
2001 */
2002Void TComPrediction::xPredIntraPlanar( Int* pSrc, Int srcStride, Pel* rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height )
2003{
2004  assert(width == height);
2005
2006  Int k, l, bottomLeft, topRight;
2007  Int horPred;
2008  Int leftColumn[MAX_CU_SIZE+1], topRow[MAX_CU_SIZE+1], bottomRow[MAX_CU_SIZE], rightColumn[MAX_CU_SIZE];
2009  UInt blkSize = width;
2010  UInt offset2D = width;
2011  UInt shift1D = g_aucConvertToBit[ width ] + 2;
2012  UInt shift2D = shift1D + 1;
2013
2014  // Get left and above reference column and row
2015  for(k=0;k<blkSize+1;k++)
2016  {
2017    topRow[k] = pSrc[k-srcStride];
2018    leftColumn[k] = pSrc[k*srcStride-1];
2019  }
2020
2021  // Prepare intermediate variables used in interpolation
2022  bottomLeft = leftColumn[blkSize];
2023  topRight   = topRow[blkSize];
2024  for (k=0;k<blkSize;k++)
2025  {
2026    bottomRow[k]   = bottomLeft - topRow[k];
2027    rightColumn[k] = topRight   - leftColumn[k];
2028    topRow[k]      <<= shift1D;
2029    leftColumn[k]  <<= shift1D;
2030  }
2031
2032  // Generate prediction signal
2033  for (k=0;k<blkSize;k++)
2034  {
2035    horPred = leftColumn[k] + offset2D;
2036    for (l=0;l<blkSize;l++)
2037    {
2038      horPred += rightColumn[k];
2039      topRow[l] += bottomRow[l];
2040      rpDst[k*dstStride+l] = ( (horPred + topRow[l]) >> shift2D );
2041    }
2042  }
2043}
2044
2045/** Function for filtering intra DC predictor.
2046 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
2047 * \param iSrcStride the stride of the reconstructed sample array
2048 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
2049 * \param iDstStride the stride of the prediction sample array
2050 * \param iWidth the width of the block
2051 * \param iHeight the height of the block
2052 *
2053 * This function performs filtering left and top edges of the prediction samples for DC mode (intra coding).
2054 */
2055Void TComPrediction::xDCPredFiltering( Int* pSrc, Int iSrcStride, Pel*& rpDst, Int iDstStride, Int iWidth, Int iHeight )
2056{
2057  Pel* pDst = rpDst;
2058  Int x, y, iDstStride2, iSrcStride2;
2059
2060  // boundary pixels processing
2061  pDst[0] = (Pel)((pSrc[-iSrcStride] + pSrc[-1] + 2 * pDst[0] + 2) >> 2);
2062
2063  for ( x = 1; x < iWidth; x++ )
2064  {
2065    pDst[x] = (Pel)((pSrc[x - iSrcStride] +  3 * pDst[x] + 2) >> 2);
2066  }
2067
2068  for ( y = 1, iDstStride2 = iDstStride, iSrcStride2 = iSrcStride-1; y < iHeight; y++, iDstStride2+=iDstStride, iSrcStride2+=iSrcStride )
2069  {
2070    pDst[iDstStride2] = (Pel)((pSrc[iSrcStride2] + 3 * pDst[iDstStride2] + 2) >> 2);
2071  }
2072
2073  return;
2074}
2075#if H_3D_IC
2076/** Function for deriving the position of first non-zero binary bit of a value
2077 * \param x input value
2078 *
2079 * This function derives the position of first non-zero binary bit of a value
2080 */
2081Int GetMSB( UInt x )
2082{
2083  Int iMSB = 0, bits = ( sizeof( Int ) << 3 ), y = 1;
2084
2085  while( x > 1 )
2086  {
2087    bits >>= 1;
2088    y = x >> bits;
2089
2090    if( y )
2091    {
2092      x = y;
2093      iMSB += bits;
2094    }
2095  }
2096
2097  iMSB+=y;
2098
2099  return iMSB;
2100}
2101
2102
2103/** Function for deriving LM illumination compensation.
2104 */
2105Void TComPrediction::xGetLLSICPrediction( TComDataCU* pcCU, TComMv *pMv, TComPicYuv *pRefPic, Int &a, Int &b, TextType eType )
2106{
2107  TComPicYuv *pRecPic = pcCU->getPic()->getPicYuvRec();
2108  Pel *pRec = NULL, *pRef = NULL;
2109  UInt uiWidth, uiHeight, uiTmpPartIdx;
2110  Int iRecStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRecPic->getStride() : pRecPic->getCStride();
2111  Int iRefStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRefPic->getStride() : pRefPic->getCStride();
2112  Int iRefOffset, iHor, iVer;
2113  iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getHor() : ( ( pMv->getHor() + 2 ) >> 2 );
2114  iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getVer() : ( ( pMv->getVer() + 2 ) >> 2 );
2115  if( eType != TEXT_LUMA )
2116  {
2117    iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getHor() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getHor() + 4 ) >> 3 );
2118    iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getVer() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getVer() + 4 ) >> 3 );
2119  }
2120  uiWidth  = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getWidth( 0 )  : ( pcCU->getWidth( 0 )  >> 1 );
2121  uiHeight = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getHeight( 0 ) : ( pcCU->getHeight( 0 ) >> 1 );
2122
2123  Int i, j, iCountShift = 0;
2124
2125  // LLS parameters estimation -->
2126
2127  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2128  Int precShift = std::max(0, (( eType == TEXT_LUMA ) ? g_bitDepthY : g_bitDepthC) - 12);
2129
2130  if( pcCU->getPUAbove( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2131  {
2132    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - iRefStride;
2133    if( eType == TEXT_LUMA )
2134    {
2135      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2136      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2137    }
2138    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2139    {
2140      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2141      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2142    }
2143    else
2144    {
2145      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2146      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2147      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2148    }
2149
2150    for( j = 0; j < uiWidth; j+=2 )
2151    {
2152      x += pRef[j];
2153      y += pRec[j];
2154      if ( eType == TEXT_LUMA )
2155      {
2156        xx += (pRef[j] * pRef[j])>>precShift;
2157        xy += (pRef[j] * pRec[j])>>precShift;
2158      }
2159    }
2160    iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1;
2161  }
2162
2163  if( pcCU->getPULeft( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2164  {
2165    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - 1;
2166    if( eType == TEXT_LUMA )
2167    {
2168      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2169      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2170    }
2171    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2172    {
2173      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2174      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2175    }
2176    else
2177    {
2178      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2179      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2180      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2181    }
2182
2183    for( i = 0; i < uiHeight; i+=2 )
2184    {
2185      x += pRef[0];
2186      y += pRec[0];
2187      if ( eType == TEXT_LUMA )
2188      {
2189        xx += (pRef[0] * pRef[0])>>precShift;
2190        xy += (pRef[0] * pRec[0])>>precShift;
2191      }
2192      pRef += iRefStride*2;
2193      pRec += iRecStride*2;
2194    }
2195    iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1 );
2196  }
2197
2198  if( iCountShift == 0 )
2199  {
2200    a = ( 1 << IC_CONST_SHIFT );
2201    b = 0;
2202    return;
2203  }
2204
2205  if (  eType != TEXT_LUMA )
2206  {
2207    a = 32;
2208    b = (  y - x + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2209  }
2210  else
2211  {
2212  xy += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2213  xx += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2214  Int a1 = ( xy << iCountShift ) - ((y * x) >> precShift);
2215  Int a2 = ( xx << iCountShift ) - ((x * x) >> precShift);
2216  const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
2217  {
2218    {
2219      const Int iShiftA2 = 6;
2220      const Int iAccuracyShift = 15;
2221
2222      Int iScaleShiftA2 = 0;
2223      Int iScaleShiftA1 = 0;
2224      Int a1s = a1;
2225      Int a2s = a2;
2226
2227      a1 = Clip3(0, 2*a2, a1);
2228      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2;
2229      iScaleShiftA1 = iScaleShiftA2 - IC_SHIFT_DIFF;
2230
2231      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2232      {
2233        iScaleShiftA1 = 0;
2234      }
2235
2236      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2237      {
2238        iScaleShiftA2 = 0;
2239      }
2240
2241      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2242
2243
2244      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2245
2246      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2247
2248      a = a1s * m_uiaShift[ a2s ];
2249      a = a >> iScaleShiftA;
2250      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2251    }
2252  }   
2253  }
2254}
2255#endif
2256
2257#if H_3D_DIM
2258Void TComPrediction::xPredBiSegDCs( Int* ptrSrc, UInt srcStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel& predDC1, Pel& predDC2 )
2259{
2260  Int  refDC1, refDC2;
2261  const Int  iTR = (   patternStride - 1        ) - srcStride;
2262  const Int  iTM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) - srcStride;
2263  const Int  iLB = (   patternStride - 1        ) * srcStride - 1;
2264  const Int  iLM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) * srcStride - 1;
2265
2266  Bool bL = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)*patternStride] );
2267  Bool bT = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)]               );
2268
2269  if( bL == bT )
2270  {
2271    const Int  iTRR = ( patternStride * 2 - 1  ) - srcStride; 
2272    const Int  iLBB = ( patternStride * 2 - 1  ) * srcStride - 1;
2273    refDC1 = bL ? ( ptrSrc[iTR] + ptrSrc[iLB] )>>1 : (abs(ptrSrc[iTRR] - ptrSrc[-(Int)srcStride]) > abs(ptrSrc[iLBB] - ptrSrc[ -1]) ? ptrSrc[iTRR] : ptrSrc[iLBB]);
2274    refDC2 =      ( ptrSrc[ -1] + ptrSrc[-(Int)srcStride] )>>1;
2275  }
2276  else
2277  {
2278    refDC1 = bL ? ptrSrc[iLB] : ptrSrc[iTR];
2279    refDC2 = bL ? ptrSrc[iTM] : ptrSrc[iLM];
2280  }
2281
2282  predDC1 = biSegPattern[0] ? refDC1 : refDC2;
2283  predDC2 = biSegPattern[0] ? refDC2 : refDC1;
2284}
2285
2286Void TComPrediction::xAssignBiSegDCs( Pel* ptrDst, UInt dstStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel valDC1, Pel valDC2 )
2287{
2288  if( dstStride == patternStride )
2289  {
2290    for( UInt k = 0; k < (patternStride * patternStride); k++ )
2291    {
2292      if( true == biSegPattern[k] ) { ptrDst[k] = valDC2; }
2293      else                          { ptrDst[k] = valDC1; }
2294    }
2295  }
2296  else
2297  {
2298    Pel* piTemp = ptrDst;
2299    for( UInt uiY = 0; uiY < patternStride; uiY++ )
2300    {
2301      for( UInt uiX = 0; uiX < patternStride; uiX++ )
2302      {
2303        if( true == biSegPattern[uiX] ) { piTemp[uiX] = valDC2; }
2304        else                            { piTemp[uiX] = valDC1; }
2305      }
2306      piTemp       += dstStride;
2307      biSegPattern += patternStride;
2308    }
2309  }
2310}
2311
2312#if H_3D_DIM_DMM
2313
2314Void TComPrediction::xPredContourFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, TComWedgelet* pcContourWedge )
2315{
2316  pcContourWedge->clear();
2317
2318  // get copy of co-located texture luma block
2319  TComYuv cTempYuv;
2320  cTempYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2321  cTempYuv.clear();
2322  Pel* piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2323  xCopyTextureLumaBlock( pcCU, uiAbsPartIdx, piRefBlkY, uiWidth, uiHeight );
2324  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2325
2326  // find contour for texture luma block
2327  UInt iDC = 0;
2328
2329  iDC  = piRefBlkY[ 0 ];
2330  iDC += piRefBlkY[ uiWidth - 1 ];
2331  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) ];
2332  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ];
2333  iDC = iDC >> 2;
2334
2335  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2336
2337  Bool* pabContourPattern = pcContourWedge->getPattern();
2338  for( UInt k = 0; k < (uiWidth*uiHeight); k++ ) 
2339  { 
2340    pabContourPattern[k] = (piRefBlkY[k] > iDC) ? true : false;
2341  }
2342
2343  cTempYuv.destroy();
2344}
2345
2346
2347Void TComPrediction::xCopyTextureLumaBlock( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piDestBlockY, UInt uiWidth, UInt uiHeight )
2348{
2349  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getTexturePic()->getPicYuvRec();
2350  assert( pcPicYuvRef != NULL );
2351  Int         iRefStride = pcPicYuvRef->getStride();
2352  Pel*        piRefY = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
2353
2354  for ( Int y = 0; y < uiHeight; y++ )
2355  {
2356    ::memcpy(piDestBlockY, piRefY, sizeof(Pel)*uiWidth);
2357    piDestBlockY += uiWidth;
2358    piRefY += iRefStride;
2359  }
2360}
2361#endif
2362
2363
2364#if H_3D_DIM_SDC
2365Void TComPrediction::analyzeSegmentsSDC( Pel* pOrig, UInt uiStride, UInt uiSize, Pel* rpSegMeans, UInt uiNumSegments, Bool* pMask, UInt uiMaskStride
2366                                         ,UInt uiIntraMode
2367                                         ,Bool orgDC
2368                                        )
2369{
2370  Int iSumDepth[2];
2371  memset(iSumDepth, 0, sizeof(Int)*2);
2372  Int iSumPix[2];
2373  memset(iSumPix, 0, sizeof(Int)*2);
2374  for( Int i = 0; i < uiNumSegments; i++ )
2375  {
2376    rpSegMeans[i] = 0;
2377  }
2378  if (orgDC == false)
2379  {
2380    Pel* pLeftTop = pOrig;
2381    Pel* pRightTop = pOrig + (uiSize-1);
2382    Pel* pLeftBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)));
2383    Pel* pRightBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)) + (uiSize-1));
2384
2385    rpSegMeans[0] = (*pLeftTop + *pRightTop + *pLeftBottom + *pRightBottom + 2)>>2;
2386    return;
2387  }
2388
2389  Int subSamplePix;
2390  if ( uiSize == 64 || uiSize == 32 )
2391  {
2392    subSamplePix = 2;
2393  }
2394  else
2395  {
2396    subSamplePix = 1;
2397  }
2398  for (Int y=0; y<uiSize; y+=subSamplePix)
2399  {
2400    for (Int x=0; x<uiSize; x+=subSamplePix)
2401    {
2402      UChar ucSegment = pMask?(UChar)pMask[x]:0;
2403      assert( ucSegment < uiNumSegments );
2404     
2405      iSumDepth[ucSegment] += pOrig[x];
2406      iSumPix[ucSegment]   += 1;
2407    }
2408   
2409    pOrig  += uiStride*subSamplePix;
2410    pMask  += uiMaskStride*subSamplePix;
2411  }
2412 
2413  // compute mean for each segment
2414  for( UChar ucSeg = 0; ucSeg < uiNumSegments; ucSeg++ )
2415  {
2416    if( iSumPix[ucSeg] > 0 )
2417      rpSegMeans[ucSeg] = iSumDepth[ucSeg] / iSumPix[ucSeg];
2418    else
2419      rpSegMeans[ucSeg] = 0;  // this happens for zero-segments
2420  }
2421}
2422#endif // H_3D_DIM_SDC
2423#endif
2424//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.