source: 3DVCSoftware/branches/HTM-14.1-update-dev4-Qualcomm/source/Lib/TLibCommon/TComPrediction.cpp @ 1320

Last change on this file since 1320 was 1263, checked in by qualcomm, 10 years ago

fix one typo 'N_3D_ARP'

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 84.5 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) 2010-2015, 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#include "TComPic.h"
41#include "TComTU.h"
42
43//! \ingroup TLibCommon
44//! \{
45
46// ====================================================================================================================
47// Tables
48// ====================================================================================================================
49
50const UChar TComPrediction::m_aucIntraFilter[MAX_NUM_CHANNEL_TYPE][MAX_INTRA_FILTER_DEPTHS] =
51{
52  { // Luma
53    10, //4x4
54    7, //8x8
55    1, //16x16
56    0, //32x32
57    10, //64x64
58  },
59  { // Chroma
60    10, //4xn
61    7, //8xn
62    1, //16xn
63    0, //32xn
64    10, //64xn
65  }
66
67};
68
69// ====================================================================================================================
70// Constructor / destructor / initialize
71// ====================================================================================================================
72
73TComPrediction::TComPrediction()
74: m_pLumaRecBuffer(0)
75, m_iLumaRecStride(0)
76{
77  for(UInt ch=0; ch<MAX_NUM_COMPONENT; ch++)
78  {
79    for(UInt buf=0; buf<2; buf++)
80    {
81      m_piYuvExt[ch][buf] = NULL;
82    }
83  }
84#if H_3D_VSP
85  m_pDepthBlock = (Int*) malloc(MAX_NUM_SPU_W*MAX_NUM_SPU_W*sizeof(Int));
86  if (m_pDepthBlock == NULL)
87  {
88      printf("ERROR: UKTGHU, No memory allocated.\n");
89  }
90#endif
91
92}
93
94TComPrediction::~TComPrediction()
95{
96#if H_3D_VSP
97  if (m_pDepthBlock != NULL)
98  {
99    free(m_pDepthBlock);
100  }
101  m_cYuvDepthOnVsp.destroy();
102#endif
103
104  destroy();
105}
106
107Void TComPrediction::destroy()
108{
109  for(UInt ch=0; ch<MAX_NUM_COMPONENT; ch++)
110  {
111    for(UInt buf=0; buf<NUM_PRED_BUF; buf++)
112    {
113      delete [] m_piYuvExt[ch][buf];
114      m_piYuvExt[ch][buf] = NULL;
115    }
116  }
117
118  for(UInt i=0; i<NUM_REF_PIC_LIST_01; i++)
119  {
120    m_acYuvPred[i].destroy();
121  }
122
123  m_cYuvPredTemp.destroy();
124
125#if NH_3D_ARP
126  m_acYuvPredBase[0].destroy();
127  m_acYuvPredBase[1].destroy();
128#endif
129  if( m_pLumaRecBuffer )
130  {
131    delete [] m_pLumaRecBuffer;
132    m_pLumaRecBuffer = 0;
133  }
134  m_iLumaRecStride = 0;
135
136  for (UInt i = 0; i < LUMA_INTERPOLATION_FILTER_SUB_SAMPLE_POSITIONS; i++)
137  {
138    for (UInt j = 0; j < LUMA_INTERPOLATION_FILTER_SUB_SAMPLE_POSITIONS; j++)
139    {
140      m_filteredBlock[i][j].destroy();
141    }
142    m_filteredBlockTmp[i].destroy();
143  }
144}
145
146Void TComPrediction::initTempBuff(ChromaFormat chromaFormatIDC)
147{
148  // if it has been initialised before, but the chroma format has changed, release the memory and start again.
149  if( m_piYuvExt[COMPONENT_Y][PRED_BUF_UNFILTERED] != NULL && m_cYuvPredTemp.getChromaFormat()!=chromaFormatIDC)
150  {
151    destroy();
152  }
153
154  if( m_piYuvExt[COMPONENT_Y][PRED_BUF_UNFILTERED] == NULL ) // check if first is null (in which case, nothing initialised yet)
155  {
156    Int extWidth  = MAX_CU_SIZE + 16;
157    Int extHeight = MAX_CU_SIZE + 1;
158
159    for (UInt i = 0; i < LUMA_INTERPOLATION_FILTER_SUB_SAMPLE_POSITIONS; i++)
160    {
161      m_filteredBlockTmp[i].create(extWidth, extHeight + 7, chromaFormatIDC);
162      for (UInt j = 0; j < LUMA_INTERPOLATION_FILTER_SUB_SAMPLE_POSITIONS; j++)
163      {
164        m_filteredBlock[i][j].create(extWidth, extHeight, chromaFormatIDC);
165      }
166    }
167
168    m_iYuvExtSize = (MAX_CU_SIZE*2+1) * (MAX_CU_SIZE*2+1);
169    for(UInt ch=0; ch<MAX_NUM_COMPONENT; ch++)
170    {
171      for(UInt buf=0; buf<NUM_PRED_BUF; buf++)
172      {
173        m_piYuvExt[ch][buf] = new Pel[ m_iYuvExtSize ];
174      }
175    }
176
177    // new structure
178    for(UInt i=0; i<NUM_REF_PIC_LIST_01; i++)
179    {
180      m_acYuvPred[i] .create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE, chromaFormatIDC );
181    }
182
183    m_cYuvPredTemp.create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE, chromaFormatIDC );
184#if NH_3D_ARP
185    m_acYuvPredBase[0] .create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE, chromaFormatIDC );
186    m_acYuvPredBase[1] .create( MAX_CU_SIZE, MAX_CU_SIZE, chromaFormatIDC );
187#endif
188#if H_3D_VSP
189    m_cYuvDepthOnVsp.create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
190#endif
191
192  }
193
194
195  if (m_iLumaRecStride != (MAX_CU_SIZE>>1) + 1)
196  {
197    m_iLumaRecStride =  (MAX_CU_SIZE>>1) + 1;
198    if (!m_pLumaRecBuffer)
199    {
200      m_pLumaRecBuffer = new Pel[ m_iLumaRecStride * m_iLumaRecStride ];
201    }
202  }
203#if H_3D_IC
204  m_uiaShift[0] = 0;
205  for( Int i = 1; i < 64; i++ )
206  {
207    m_uiaShift[i] = ( (1 << 15) + i/2 ) / i;
208  }
209#endif
210}
211
212// ====================================================================================================================
213// Public member functions
214// ====================================================================================================================
215
216// Function for calculating DC value of the reference samples used in Intra prediction
217//NOTE: Bit-Limit - 25-bit source
218Pel TComPrediction::predIntraGetPredValDC( const Pel* pSrc, Int iSrcStride, UInt iWidth, UInt iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft )
219{
220  assert(iWidth > 0 && iHeight > 0);
221  Int iInd, iSum = 0;
222  Pel pDcVal;
223
224  if (bAbove)
225  {
226    for (iInd = 0;iInd < iWidth;iInd++)
227    {
228      iSum += pSrc[iInd-iSrcStride];
229    }
230  }
231  if (bLeft)
232  {
233    for (iInd = 0;iInd < iHeight;iInd++)
234    {
235      iSum += pSrc[iInd*iSrcStride-1];
236    }
237  }
238
239  if (bAbove && bLeft)
240  {
241    pDcVal = (iSum + iWidth) / (iWidth + iHeight);
242  }
243  else if (bAbove)
244  {
245    pDcVal = (iSum + iWidth/2) / iWidth;
246  }
247  else if (bLeft)
248  {
249    pDcVal = (iSum + iHeight/2) / iHeight;
250  }
251  else
252  {
253    pDcVal = pSrc[-1]; // Default DC value already calculated and placed in the prediction array if no neighbors are available
254  }
255
256  return pDcVal;
257}
258
259// Function for deriving the angular Intra predictions
260
261/** Function for deriving the simplified angular intra predictions.
262 * \param bitDepth           bit depth
263 * \param pSrc               pointer to reconstructed sample array
264 * \param srcStride          the stride of the reconstructed sample array
265 * \param pTrueDst           reference to pointer for the prediction sample array
266 * \param dstStrideTrue      the stride of the prediction sample array
267 * \param uiWidth            the width of the block
268 * \param uiHeight           the height of the block
269 * \param channelType        type of pel array (luma/chroma)
270 * \param format             chroma format
271 * \param dirMode            the intra prediction mode index
272 * \param blkAboveAvailable  boolean indication if the block above is available
273 * \param blkLeftAvailable   boolean indication if the block to the left is available
274 * \param bEnableEdgeFilters indication whether to enable edge filters
275 *
276 * This function derives the prediction samples for the angular mode based on the prediction direction indicated by
277 * the prediction mode index. The prediction direction is given by the displacement of the bottom row of the block and
278 * the reference row above the block in the case of vertical prediction or displacement of the rightmost column
279 * of the block and reference column left from the block in the case of the horizontal prediction. The displacement
280 * is signalled at 1/32 pixel accuracy. When projection of the predicted pixel falls inbetween reference samples,
281 * the predicted value for the pixel is linearly interpolated from the reference samples. All reference samples are taken
282 * from the extended main reference.
283 */
284//NOTE: Bit-Limit - 25-bit source
285Void TComPrediction::xPredIntraAng(       Int bitDepth,
286                                    const Pel* pSrc,     Int srcStride,
287                                          Pel* pTrueDst, Int dstStrideTrue,
288                                          UInt uiWidth, UInt uiHeight, ChannelType channelType,
289                                          UInt dirMode, Bool blkAboveAvailable, Bool blkLeftAvailable
290                                  , const Bool bEnableEdgeFilters
291                                  )
292{
293  Int width=Int(uiWidth);
294  Int height=Int(uiHeight);
295
296  // Map the mode index to main prediction direction and angle
297  assert( dirMode != PLANAR_IDX ); //no planar
298  const Bool modeDC        = dirMode==DC_IDX;
299
300  // Do the DC prediction
301  if (modeDC)
302  {
303    const Pel dcval = predIntraGetPredValDC(pSrc, srcStride, width, height, blkAboveAvailable, blkLeftAvailable);
304
305    for (Int y=height;y>0;y--, pTrueDst+=dstStrideTrue)
306    {
307      for (Int x=0; x<width;) // width is always a multiple of 4.
308      {
309        pTrueDst[x++] = dcval;
310      }
311    }
312  }
313  else // Do angular predictions
314  {
315    const Bool       bIsModeVer         = (dirMode >= 18);
316    const Int        intraPredAngleMode = (bIsModeVer) ? (Int)dirMode - VER_IDX :  -((Int)dirMode - HOR_IDX);
317    const Int        absAngMode         = abs(intraPredAngleMode);
318    const Int        signAng            = intraPredAngleMode < 0 ? -1 : 1;
319    const Bool       edgeFilter         = bEnableEdgeFilters && isLuma(channelType) && (width <= MAXIMUM_INTRA_FILTERED_WIDTH) && (height <= MAXIMUM_INTRA_FILTERED_HEIGHT);
320
321    // Set bitshifts and scale the angle parameter to block size
322    static const Int angTable[9]    = {0,    2,    5,   9,  13,  17,  21,  26,  32};
323    static const Int invAngTable[9] = {0, 4096, 1638, 910, 630, 482, 390, 315, 256}; // (256 * 32) / Angle
324    Int invAngle                    = invAngTable[absAngMode];
325    Int absAng                      = angTable[absAngMode];
326    Int intraPredAngle              = signAng * absAng;
327
328    Pel* refMain;
329    Pel* refSide;
330
331    Pel  refAbove[2*MAX_CU_SIZE+1];
332    Pel  refLeft[2*MAX_CU_SIZE+1];
333
334    // Initialise the Main and Left reference array.
335    if (intraPredAngle < 0)
336    {
337      const Int refMainOffsetPreScale = (bIsModeVer ? height : width ) - 1;
338      const Int refMainOffset         = height - 1;
339      for (Int x=0;x<width+1;x++)
340      {
341        refAbove[x+refMainOffset] = pSrc[x-srcStride-1];
342      }
343      for (Int y=0;y<height+1;y++)
344      {
345        refLeft[y+refMainOffset] = pSrc[(y-1)*srcStride-1];
346      }
347      refMain = (bIsModeVer ? refAbove : refLeft)  + refMainOffset;
348      refSide = (bIsModeVer ? refLeft  : refAbove) + refMainOffset;
349
350      // Extend the Main reference to the left.
351      Int invAngleSum    = 128;       // rounding for (shift by 8)
352      for (Int k=-1; k>(refMainOffsetPreScale+1)*intraPredAngle>>5; k--)
353      {
354        invAngleSum += invAngle;
355        refMain[k] = refSide[invAngleSum>>8];
356      }
357    }
358    else
359    {
360      for (Int x=0;x<2*width+1;x++)
361      {
362        refAbove[x] = pSrc[x-srcStride-1];
363      }
364      for (Int y=0;y<2*height+1;y++)
365      {
366        refLeft[y] = pSrc[(y-1)*srcStride-1];
367      }
368      refMain = bIsModeVer ? refAbove : refLeft ;
369      refSide = bIsModeVer ? refLeft  : refAbove;
370    }
371
372    // swap width/height if we are doing a horizontal mode:
373    Pel tempArray[MAX_CU_SIZE*MAX_CU_SIZE];
374    const Int dstStride = bIsModeVer ? dstStrideTrue : MAX_CU_SIZE;
375    Pel *pDst = bIsModeVer ? pTrueDst : tempArray;
376    if (!bIsModeVer)
377    {
378      std::swap(width, height);
379    }
380
381    if (intraPredAngle == 0)  // pure vertical or pure horizontal
382    {
383      for (Int y=0;y<height;y++)
384      {
385        for (Int x=0;x<width;x++)
386        {
387          pDst[y*dstStride+x] = refMain[x+1];
388        }
389      }
390
391      if (edgeFilter)
392      {
393        for (Int y=0;y<height;y++)
394        {
395          pDst[y*dstStride] = Clip3 (0, ((1 << bitDepth) - 1), pDst[y*dstStride] + (( refSide[y+1] - refSide[0] ) >> 1) );
396        }
397      }
398    }
399    else
400    {
401      Pel *pDsty=pDst;
402
403      for (Int y=0, deltaPos=intraPredAngle; y<height; y++, deltaPos+=intraPredAngle, pDsty+=dstStride)
404      {
405        const Int deltaInt   = deltaPos >> 5;
406        const Int deltaFract = deltaPos & (32 - 1);
407
408        if (deltaFract)
409        {
410          // Do linear filtering
411          const Pel *pRM=refMain+deltaInt+1;
412          Int lastRefMainPel=*pRM++;
413          for (Int x=0;x<width;pRM++,x++)
414          {
415            Int thisRefMainPel=*pRM;
416            pDsty[x+0] = (Pel) ( ((32-deltaFract)*lastRefMainPel + deltaFract*thisRefMainPel +16) >> 5 );
417            lastRefMainPel=thisRefMainPel;
418          }
419        }
420        else
421        {
422          // Just copy the integer samples
423          for (Int x=0;x<width; x++)
424          {
425            pDsty[x] = refMain[x+deltaInt+1];
426          }
427        }
428      }
429    }
430
431    // Flip the block if this is the horizontal mode
432    if (!bIsModeVer)
433    {
434      for (Int y=0; y<height; y++)
435      {
436        for (Int x=0; x<width; x++)
437        {
438          pTrueDst[x*dstStrideTrue] = pDst[x];
439        }
440        pTrueDst++;
441        pDst+=dstStride;
442      }
443    }
444  }
445}
446
447Void TComPrediction::predIntraAng( const ComponentID compID, UInt uiDirMode, Pel* piOrg /* Will be null for decoding */, UInt uiOrgStride, Pel* piPred, UInt uiStride, TComTU &rTu, Bool bAbove, Bool bLeft, const Bool bUseFilteredPredSamples, const Bool bUseLosslessDPCM )
448{
449  const ChannelType    channelType = toChannelType(compID);
450  const TComRectangle &rect        = rTu.getRect(isLuma(compID) ? COMPONENT_Y : COMPONENT_Cb);
451  const Int            iWidth      = rect.width;
452  const Int            iHeight     = rect.height;
453
454  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] >= 0 ); //   4x  4
455  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] <= 5 ); // 128x128
456  //assert( iWidth == iHeight  );
457
458        Pel *pDst = piPred;
459
460  // get starting pixel in block
461  const Int sw = (2 * iWidth + 1);
462
463  if ( bUseLosslessDPCM )
464  {
465    const Pel *ptrSrc = getPredictorPtr( compID, false );
466    // Sample Adaptive intra-Prediction (SAP)
467    if (uiDirMode==HOR_IDX)
468    {
469      // left column filled with reference samples
470      // remaining columns filled with piOrg data (if available).
471      for(Int y=0; y<iHeight; y++)
472      {
473        piPred[y*uiStride+0] = ptrSrc[(y+1)*sw];
474      }
475      if (piOrg!=0)
476      {
477        piPred+=1; // miss off first column
478        for(Int y=0; y<iHeight; y++, piPred+=uiStride, piOrg+=uiOrgStride)
479        {
480          memcpy(piPred, piOrg, (iWidth-1)*sizeof(Pel));
481        }
482      }
483    }
484    else // VER_IDX
485    {
486      // top row filled with reference samples
487      // remaining rows filled with piOrd data (if available)
488      for(Int x=0; x<iWidth; x++)
489      {
490        piPred[x] = ptrSrc[x+1];
491      }
492      if (piOrg!=0)
493      {
494        piPred+=uiStride; // miss off the first row
495        for(Int y=1; y<iHeight; y++, piPred+=uiStride, piOrg+=uiOrgStride)
496        {
497          memcpy(piPred, piOrg, iWidth*sizeof(Pel));
498        }
499      }
500    }
501  }
502  else
503  {
504    const Pel *ptrSrc = getPredictorPtr( compID, bUseFilteredPredSamples );
505
506    if ( uiDirMode == PLANAR_IDX )
507    {
508      xPredIntraPlanar( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight );
509    }
510    else
511    {
512      // Create the prediction
513            TComDataCU *const pcCU              = rTu.getCU();
514      const UInt              uiAbsPartIdx      = rTu.GetAbsPartIdxTU();
515      const Bool              enableEdgeFilters = !(pcCU->isRDPCMEnabled(uiAbsPartIdx) && pcCU->getCUTransquantBypass(uiAbsPartIdx));
516#if O0043_BEST_EFFORT_DECODING
517      const Int channelsBitDepthForPrediction = rTu.getCU()->getSlice()->getSPS()->getStreamBitDepth(channelType);
518#else
519      const Int channelsBitDepthForPrediction = rTu.getCU()->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(channelType);
520#endif
521      xPredIntraAng( channelsBitDepthForPrediction, ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, channelType, uiDirMode, bAbove, bLeft, enableEdgeFilters );
522
523      if(( uiDirMode == DC_IDX ) && bAbove && bLeft )
524      {
525        xDCPredFiltering( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, channelType );
526      }
527    }
528  }
529
530}
531
532#if H_3D_DIM
533Void TComPrediction::predIntraLumaDepth( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiIntraMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bFastEnc, TComWedgelet* dmm4Segmentation  )
534{
535  assert( iWidth == iHeight  );
536  assert( iWidth >= DIM_MIN_SIZE && iWidth <= DIM_MAX_SIZE );
537  assert( isDimMode( uiIntraMode ) );
538
539  UInt dimType    = getDimType  ( uiIntraMode );
540  Bool isDmmMode  = (dimType <  DMM_NUM_TYPE);
541
542  Bool* biSegPattern  = NULL;
543  UInt  patternStride = 0;
544
545  // get partiton
546#if H_3D_DIM_DMM
547  TComWedgelet* dmmSegmentation = NULL;
548  if( isDmmMode )
549  {
550    switch( dimType )
551    {
552    case( DMM1_IDX ): 
553      {
554        dmmSegmentation = pcCU->isDMM1UpscaleMode((UInt)iWidth) ? 
555            &(g_dmmWedgeLists[ g_aucConvertToBit[pcCU->getDMM1BasePatternWidth((UInt)iWidth)] ][ pcCU->getDmmWedgeTabIdx( dimType, uiAbsPartIdx ) ]) : 
556            &(g_dmmWedgeLists[ g_aucConvertToBit[iWidth] ][ pcCU->getDmmWedgeTabIdx( dimType, uiAbsPartIdx ) ]);
557      } break;
558    case( DMM4_IDX ): 
559      {
560        if( dmm4Segmentation == NULL )
561        { 
562          dmmSegmentation = new TComWedgelet( iWidth, iHeight );
563          xPredContourFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, dmmSegmentation );
564        }
565        else
566        {
567          xPredContourFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, dmm4Segmentation );
568          dmmSegmentation = dmm4Segmentation;
569        }
570      } break;
571    default: assert(0);
572    }
573    assert( dmmSegmentation );
574    if( dimType == DMM1_IDX && pcCU->isDMM1UpscaleMode((UInt)iWidth) ) 
575    {
576        biSegPattern = dmmSegmentation->getScaledPattern((UInt)iWidth);
577        patternStride = iWidth;
578    } 
579    else 
580    { 
581        biSegPattern  = dmmSegmentation->getPattern();
582        patternStride = dmmSegmentation->getStride ();
583    }
584  }
585#endif
586
587  // get predicted partition values
588  assert( biSegPattern );
589  Int* piMask = NULL;
590  piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt ); // no filtering
591  assert( piMask );
592  Int maskStride = 2*iWidth + 1; 
593  Int* ptrSrc = piMask+maskStride+1;
594  Pel predDC1 = 0; Pel predDC2 = 0;
595  xPredBiSegDCs( ptrSrc, maskStride, biSegPattern, patternStride, predDC1, predDC2 );
596
597  // set segment values with deltaDC offsets
598  Pel segDC1 = 0;
599  Pel segDC2 = 0;
600  if( !pcCU->getSDCFlag( uiAbsPartIdx ) )
601  {
602    Pel deltaDC1 = pcCU->getDimDeltaDC( dimType, 0, uiAbsPartIdx );
603    Pel deltaDC2 = pcCU->getDimDeltaDC( dimType, 1, uiAbsPartIdx );
604#if H_3D_DIM_DMM
605    if( isDmmMode )
606    {
607#if H_3D_DIM_DLT
608      segDC1 = pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->idx2DepthValue( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->depthValue2idx( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), predDC1 ) + deltaDC1 );
609      segDC2 = pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->idx2DepthValue( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), pcCU->getSlice()->getPPS()->getDLT()->depthValue2idx( pcCU->getSlice()->getLayerIdInVps(), predDC2 ) + deltaDC2 );
610#else
611      segDC1 = ClipY( predDC1 + deltaDC1 );
612      segDC2 = ClipY( predDC2 + deltaDC2 );
613#endif
614    }
615#endif
616  }
617  else
618  {
619    segDC1 = predDC1;
620    segDC2 = predDC2;
621  }
622
623  // set prediction signal
624  Pel* pDst = piPred;
625  xAssignBiSegDCs( pDst, uiStride, biSegPattern, patternStride, segDC1, segDC2 );
626  pcCU->setDmmPredictor(segDC1, 0);
627  pcCU->setDmmPredictor(segDC2, 1);
628
629#if H_3D_DIM_DMM
630  if( dimType == DMM4_IDX && dmm4Segmentation == NULL )
631  { 
632    dmmSegmentation->destroy(); 
633    delete dmmSegmentation; 
634  }
635#endif
636}
637#endif
638
639/** Check for identical motion in both motion vector direction of a bi-directional predicted CU
640  * \returns true, if motion vectors and reference pictures match
641 */
642Bool TComPrediction::xCheckIdenticalMotion ( TComDataCU* pcCU, UInt PartAddr )
643{
644  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && !pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred() )
645  {
646    if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr) >= 0 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr) >= 0)
647    {
648      Int RefPOCL0 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_0, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
649      Int RefPOCL1 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_1, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
650#if NH_3D_ARP
651      if(!pcCU->getARPW(PartAddr) && RefPOCL0 == RefPOCL1 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr) == pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr))
652#else
653      if(RefPOCL0 == RefPOCL1 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr) == pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr))
654#endif
655      {
656        return true;
657      }
658    }
659  }
660  return false;
661}
662
663#if H_3D_SPIVMP
664Void TComPrediction::xGetSubPUAddrAndMerge(TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iSPWidth, Int iSPHeight, Int iNumSPInOneLine, Int iNumSP, UInt* uiMergedSPW, UInt* uiMergedSPH, UInt* uiSPAddr )
665{
666  for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
667  {
668    uiMergedSPW[i] = iSPWidth;
669    uiMergedSPH[i] = iSPHeight;
670    pcCU->getSPAbsPartIdx(uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, i, iNumSPInOneLine, uiSPAddr[i]);
671  }
672  if( pcCU->getARPW( uiPartAddr ) != 0 )
673  {
674    return;
675  }
676
677  // horizontal sub-PU merge
678  for (Int i=0; i<iNumSP; i++)
679  {
680    if (i % iNumSPInOneLine == iNumSPInOneLine - 1 || uiMergedSPW[i]==0 || uiMergedSPH[i]==0)
681    {
682      continue;
683    }
684    for (Int j=i+1; j<i+iNumSPInOneLine-i%iNumSPInOneLine; j++)
685    {
686      if (xCheckTwoSPMotion(pcCU, uiSPAddr[i], uiSPAddr[j]))
687      {
688        uiMergedSPW[i] += iSPWidth;
689        uiMergedSPW[j] = uiMergedSPH[j] = 0;
690      }
691      else
692      {
693        break;
694      }
695    }
696  }
697  //vertical sub-PU merge
698  for (Int i=0; i<iNumSP-iNumSPInOneLine; i++)
699  {
700    if (uiMergedSPW[i]==0 || uiMergedSPH[i]==0)
701    {
702      continue;
703    }
704    for (Int j=i+iNumSPInOneLine; j<iNumSP; j+=iNumSPInOneLine)
705    {
706      if (xCheckTwoSPMotion(pcCU, uiSPAddr[i], uiSPAddr[j]) && uiMergedSPW[i]==uiMergedSPW[j])
707      {
708        uiMergedSPH[i] += iSPHeight;
709        uiMergedSPH[j] = uiMergedSPW[j] = 0;
710      }
711      else
712      {
713        break;
714      }
715    }
716  }
717}
718
719Bool TComPrediction::xCheckTwoSPMotion ( TComDataCU* pcCU, UInt PartAddr0, UInt PartAddr1 )
720{
721  if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr1))
722  {
723    return false;
724  }
725  if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr1))
726  {
727    return false;
728  }
729
730  if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr0) >= 0)
731  {
732    if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr1))
733    {
734      return false;
735    }
736  }
737
738  if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr0) >= 0)
739  {
740    if (pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr0) != pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr1))
741    {
742      return false;
743    }
744  }
745  return true;
746}
747#endif
748
749#if NH_3D_DBBP
750PartSize TComPrediction::getPartitionSizeFromDepth(Pel* pDepthPels, UInt uiDepthStride, UInt uiSize, TComDataCU*& pcCU)
751{
752  const TComSPS* sps = pcCU->getSlice()->getSPS();
753  UInt uiMaxCUWidth = sps->getMaxCUWidth();
754  UInt uiMaxCUHeight = sps->getMaxCUHeight();
755 
756  // find virtual partitioning for this CU based on depth block
757  // segmentation of texture block --> mask IDs
758  Pel*  pDepthBlockStart      = pDepthPels;
759
760  // first compute average of depth block for thresholding
761  Int iSumDepth = 0;
762  Int iSubSample = 4;
763  Int iPictureWidth = pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getPicYuvRec()->getWidth(COMPONENT_Y);
764  Int iPictureHeight = pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getPicYuvRec()->getHeight(COMPONENT_Y);
765  TComMv cDv = pcCU->getSlice()->getDepthRefinementFlag(  ) ? pcCU->getDvInfo(0).m_acDoNBDV : pcCU->getDvInfo(0).m_acNBDV;
766  if( pcCU->getSlice()->getDepthRefinementFlag(  ) )
767  {
768    cDv.setVer(0);
769  }
770  Int iBlkX = ( pcCU->getCtuRsAddr() % pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getFrameWidthInCtus() ) * uiMaxCUWidth  + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[ pcCU->getZorderIdxInCtu() ] ]+ ((cDv.getHor()+2)>>2);
771  Int iBlkY = ( pcCU->getCtuRsAddr() / pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getFrameWidthInCtus() ) * uiMaxCUHeight + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[ pcCU->getZorderIdxInCtu() ] ]+ ((cDv.getVer()+2)>>2);
772 
773  UInt t=0;
774
775  for (Int y=0; y<uiSize; y+=iSubSample)
776  {
777    for (Int x=0; x<uiSize; x+=iSubSample)
778    {
779      if (iBlkX+x>iPictureWidth)
780      {
781        Int depthPel = pDepthPels[t];
782        iSumDepth += depthPel;
783      } 
784      else
785      {
786        Int depthPel = pDepthPels[x];
787        t=x;
788        iSumDepth += depthPel;
789      }
790    }
791
792    // next row
793    if (!(iBlkY+y+4>iPictureHeight))
794    {
795      pDepthPels += uiDepthStride*iSubSample;
796    }
797  }
798
799  Int iSizeInBits = g_aucConvertToBit[uiSize] - g_aucConvertToBit[iSubSample];  // respect sub-sampling factor
800  Int iMean = iSumDepth >> iSizeInBits*2;       // iMean /= (uiSize*uiSize);
801
802  // start again for segmentation
803  pDepthPels = pDepthBlockStart;
804
805  // start mapping process
806  Int matchedPartSum[2][2] = {{0,0},{0,0}}; // counter for each part size and boolean option
807  PartSize virtualPartSizes[2] = { SIZE_Nx2N, SIZE_2NxN};
808
809  UInt uiHalfSize = uiSize>>1;
810  for (Int y=0; y<uiSize; y+=iSubSample)
811  {
812    for (Int x=0; x<uiSize; x+=iSubSample)
813    {
814      Int depthPel = 0;
815      if (iBlkX+x>iPictureWidth)
816      {
817        depthPel = pDepthPels[t];
818      }
819      else
820      { 
821        depthPel = pDepthPels[x];
822        t=x;
823      }
824
825      // decide which segment this pixel belongs to
826      Int ucSegment = (Int)(depthPel>iMean);
827
828      // Matched Filter to find optimal (conventional) partitioning
829
830      // SIZE_Nx2N
831      if(x<uiHalfSize)  // left
832      {
833        matchedPartSum[0][ucSegment]++;
834      }
835      else  // right
836      {
837        matchedPartSum[0][1-ucSegment]++;
838      }
839
840      // SIZE_2NxN
841      if(y<uiHalfSize)  // top
842      {
843        matchedPartSum[1][ucSegment]++;
844      }
845      else  // bottom
846      {
847        matchedPartSum[1][1-ucSegment]++;
848      }
849    }
850
851    // next row
852    if (!(iBlkY+y+4>iPictureHeight))
853    {
854      pDepthPels += uiDepthStride*iSubSample;
855    }
856  }
857
858  PartSize matchedPartSize = NUMBER_OF_PART_SIZES;
859
860  Int iMaxMatchSum = 0;
861  for(Int p=0; p<2; p++)  // loop over partition
862  {
863    for( Int b=0; b<=1; b++ ) // loop over boolean options
864    {
865      if(matchedPartSum[p][b] > iMaxMatchSum)
866      {
867        iMaxMatchSum = matchedPartSum[p][b];
868        matchedPartSize = virtualPartSizes[p];
869      }
870    }
871  }
872
873  AOF( matchedPartSize != NUMBER_OF_PART_SIZES );
874
875  return matchedPartSize;
876}
877
878Bool TComPrediction::getSegmentMaskFromDepth( Pel* pDepthPels, UInt uiDepthStride, UInt uiWidth, UInt uiHeight, Bool* pMask, TComDataCU*& pcCU)
879{
880  const TComSPS* sps = pcCU->getSlice()->getSPS();
881  UInt uiMaxCUWidth = sps->getMaxCUWidth();
882  UInt uiMaxCUHeight = sps->getMaxCUHeight();
883 
884  // segmentation of texture block --> mask IDs
885  Pel*  pDepthBlockStart      = pDepthPels;
886
887  // first compute average of depth block for thresholding
888  Int iSumDepth = 0;
889  Int uiMinDepth = MAX_INT;
890  Int uiMaxDepth = 0;
891  uiMinDepth = pDepthPels[ 0 ];
892  uiMaxDepth = pDepthPels[ 0 ];
893  iSumDepth  = pDepthPels[ 0 ];
894 
895  Int iPictureWidth = pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getPicYuvRec()->getWidth(COMPONENT_Y);
896  Int iPictureHeight = pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getPicYuvRec()->getHeight(COMPONENT_Y); 
897  TComMv cDv = pcCU->getSlice()->getDepthRefinementFlag(  ) ? pcCU->getDvInfo(0).m_acDoNBDV : pcCU->getDvInfo(0).m_acNBDV;
898  if( pcCU->getSlice()->getDepthRefinementFlag(  ) )
899  {
900    cDv.setVer(0);
901  }
902  Int iBlkX = ( pcCU->getCtuRsAddr() % pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getFrameWidthInCtus() ) * uiMaxCUWidth  + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[ pcCU->getZorderIdxInCtu() ] ]+ ((cDv.getHor()+2)>>2);
903  Int iBlkY = ( pcCU->getCtuRsAddr() / pcCU->getSlice()->getIvPic (true, pcCU->getDvInfo(0).m_aVIdxCan)->getFrameWidthInCtus() ) * uiMaxCUHeight + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[ pcCU->getZorderIdxInCtu() ] ]+ ((cDv.getVer()+2)>>2);
904  if (iBlkX>(Int)(iPictureWidth - uiWidth))
905  {
906    iSumDepth += pDepthPels[ iPictureWidth - iBlkX - 1 ];
907    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
908    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
909  }
910  else
911  {
912    iSumDepth += pDepthPels[ uiWidth - 1 ];
913    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiWidth - 1 ]);
914    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiWidth - 1 ]);
915  }
916  if (iBlkY>(Int)(iPictureHeight - uiHeight))
917  {
918    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) ];
919    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) ]);
920    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) ]);
921  }
922  else
923  {
924    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ];
925    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ]);
926    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) ]);
927  }
928  if (iBlkY>(Int)(iPictureHeight - uiHeight) && iBlkX>(Int)(iPictureWidth - uiWidth))
929  {
930    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ];
931    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
932    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
933  }
934  else if (iBlkY>(Int)(iPictureHeight - uiHeight))
935  {
936    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + uiWidth - 1 ];
937    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + uiWidth - 1 ]);
938    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (iPictureHeight - iBlkY - 1) + uiWidth - 1 ]);
939  }
940  else if (iBlkX>(Int)(iPictureWidth - uiWidth))
941  {
942    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ];
943    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
944    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + iPictureWidth - iBlkX - 1 ]);
945  }
946  else
947  {
948    iSumDepth += pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ];
949    uiMinDepth = std::min( uiMinDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ]);
950    uiMaxDepth = std::max( uiMaxDepth, (Int)pDepthPels[ uiDepthStride * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ]);
951  }
952
953  // don't generate mask for blocks with small depth range (encoder decision)
954  if( uiMaxDepth - uiMinDepth < 10 )
955  {
956    return false;
957  }
958
959  AOF(uiWidth==uiHeight);
960  Int iMean = iSumDepth >> 2;
961
962  // start again for segmentation
963  pDepthPels = pDepthBlockStart;
964
965  Bool bInvertMask = pDepthPels[0]>iMean; // top-left segment needs to be mapped to partIdx 0
966
967  // generate mask
968  UInt t=0;
969  UInt uiSumPix[2] = {0,0};
970  for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
971  {
972    for (Int x=0; x<uiHeight; x++)
973    {
974      Int depthPel = 0;
975      if (iBlkX+x>iPictureWidth)
976      {
977        depthPel = pDepthPels[t];
978      }
979      else
980      {
981        depthPel = pDepthPels[x];
982        t=x;
983      }
984
985      // decide which segment this pixel belongs to
986      Int ucSegment = (Int)(depthPel>iMean);
987
988      if( bInvertMask )
989      {
990        ucSegment = 1-ucSegment;
991      }
992
993      // count pixels for each segment
994      uiSumPix[ucSegment]++;
995
996      // set mask value
997      pMask[x] = (Bool)ucSegment;
998    }
999
1000    // next row
1001    if (!(iBlkY+y+1>iPictureHeight))
1002      pDepthPels += uiDepthStride;
1003    pMask += MAX_CU_SIZE;
1004  }
1005
1006  // don't generate valid mask for tiny segments (encoder decision)
1007  // each segment needs to cover at least 1/8th of block
1008  UInt uiMinPixPerSegment = (uiWidth*uiHeight) >> 3;
1009  if( !( uiSumPix[0] > uiMinPixPerSegment && uiSumPix[1] > uiMinPixPerSegment ) )
1010  {
1011    return false;
1012  }
1013
1014  // all good
1015  return true;
1016}
1017
1018Void TComPrediction::combineSegmentsWithMask( TComYuv* pInYuv[2], TComYuv* pOutYuv, Bool* pMask, UInt uiWidth, UInt uiHeight, UInt uiPartAddr, UInt partSize, Int bitDepthY )
1019{
1020  Pel*  piSrc[2]    = {pInYuv[0]->getAddr(COMPONENT_Y, uiPartAddr), pInYuv[1]->getAddr(COMPONENT_Y, uiPartAddr)};
1021  UInt  uiSrcStride = pInYuv[0]->getStride(COMPONENT_Y);
1022  Pel*  piDst       = pOutYuv->getAddr(COMPONENT_Y, uiPartAddr);
1023  UInt  uiDstStride = pOutYuv->getStride(COMPONENT_Y);
1024 
1025  UInt  uiMaskStride= MAX_CU_SIZE;
1026  Pel* tmpTar = 0;
1027  tmpTar = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidth*uiHeight);
1028 
1029  // backup pointer
1030  Bool* pMaskStart = pMask;
1031 
1032  // combine luma first
1033  for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
1034  {
1035    for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
1036    {
1037      UChar ucSegment = (UChar)pMask[x];
1038      AOF( ucSegment < 2 );
1039     
1040      // filtering
1041      tmpTar[y*uiWidth+x] = piSrc[ucSegment][x];
1042    }
1043   
1044    piSrc[0]  += uiSrcStride;
1045    piSrc[1]  += uiSrcStride;
1046    pMask     += uiMaskStride;
1047  }
1048 
1049  if (partSize == SIZE_Nx2N)
1050  {
1051    for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
1052    {
1053      for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
1054      {
1055        Bool l = (x==0)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[y*uiMaskStride+x-1];
1056        Bool r = (x==uiWidth-1)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[y*uiMaskStride+x+1];
1057       
1058        Pel left, right;
1059        left   = (x==0)          ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[y*uiWidth+x-1];
1060        right  = (x==uiWidth-1)  ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[y*uiWidth+x+1];
1061       
1062        piDst[x] = (l!=r) ? ClipBD( Pel(( left + (tmpTar[y*uiWidth+x] << 1) + right ) >> 2 ), bitDepthY) : tmpTar[y*uiWidth+x];
1063      }
1064      piDst     += uiDstStride;
1065    }
1066  }
1067  else // SIZE_2NxN
1068  {
1069    for (Int y=0; y<uiHeight; y++)
1070    {
1071      for (Int x=0; x<uiWidth; x++)
1072      {
1073        Bool t = (y==0)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[(y-1)*uiMaskStride+x];
1074        Bool b = (y==uiHeight-1)?pMaskStart[y*uiMaskStride+x]:pMaskStart[(y+1)*uiMaskStride+x];
1075       
1076        Pel top, bottom;
1077        top    = (y==0)          ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[(y-1)*uiWidth+x];
1078        bottom = (y==uiHeight-1) ? tmpTar[y*uiWidth+x] : tmpTar[(y+1)*uiWidth+x];
1079       
1080        piDst[x] = (t!=b) ? ClipBD( Pel(( top + (tmpTar[y*uiWidth+x] << 1) + bottom ) >> 2 ), bitDepthY) : tmpTar[y*uiWidth+x];
1081      }
1082      piDst     += uiDstStride;
1083    }
1084  }
1085
1086  if ( tmpTar    ) 
1087  { 
1088    xFree(tmpTar);             
1089    tmpTar        = NULL; 
1090  }
1091 
1092  // now combine chroma
1093  Pel*  piSrcU[2]       = { pInYuv[0]->getAddr(COMPONENT_Cb, uiPartAddr), pInYuv[1]->getAddr(COMPONENT_Cb, uiPartAddr) };
1094  Pel*  piSrcV[2]       = { pInYuv[0]->getAddr(COMPONENT_Cr, uiPartAddr), pInYuv[1]->getAddr(COMPONENT_Cr, uiPartAddr) };
1095  UInt  uiSrcStrideC    = pInYuv[0]->getStride(COMPONENT_Cb);
1096  Pel*  piDstU          = pOutYuv->getAddr(COMPONENT_Cb, uiPartAddr);
1097  Pel*  piDstV          = pOutYuv->getAddr(COMPONENT_Cr, uiPartAddr);
1098  UInt  uiDstStrideC    = pOutYuv->getStride(COMPONENT_Cb);
1099  UInt  uiWidthC        = uiWidth >> 1;
1100  UInt  uiHeightC       = uiHeight >> 1;
1101  Pel  filSrcU = 0, filSrcV = 0;
1102  Pel* tmpTarU = 0, *tmpTarV = 0;
1103  tmpTarU = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidthC*uiHeightC);
1104  tmpTarV = (Pel *)xMalloc(Pel, uiWidthC*uiHeightC);
1105  pMask = pMaskStart;
1106 
1107  for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
1108  {
1109    for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
1110    {
1111      UChar ucSegment = (UChar)pMask[x*2];
1112      AOF( ucSegment < 2 );
1113     
1114      // filtering
1115      tmpTarU[y*uiWidthC+x] = piSrcU[ucSegment][x];
1116      tmpTarV[y*uiWidthC+x] = piSrcV[ucSegment][x];
1117    }
1118   
1119    piSrcU[0]   += uiSrcStrideC;
1120    piSrcU[1]   += uiSrcStrideC;
1121    piSrcV[0]   += uiSrcStrideC;
1122    piSrcV[1]   += uiSrcStrideC;
1123    pMask       += 2*uiMaskStride;
1124  }
1125
1126  if (partSize == SIZE_Nx2N)
1127  {
1128    for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
1129    {
1130      for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
1131      {
1132        Bool l = (x==0)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[y*2*uiMaskStride+(x-1)*2];
1133        Bool r = (x==uiWidthC-1)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[y*2*uiMaskStride+(x+1)*2];
1134
1135        Pel leftU, rightU;
1136        leftU   = (x==0)           ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[y*uiWidthC+x-1];
1137        rightU  = (x==uiWidthC-1)  ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[y*uiWidthC+x+1];
1138        Pel leftV, rightV;
1139        leftV   = (x==0)           ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[y*uiWidthC+x-1];
1140        rightV  = (x==uiWidthC-1)  ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[y*uiWidthC+x+1];
1141
1142        if (l!=r)
1143        {
1144          filSrcU = ClipBD( Pel(( leftU + (tmpTarU[y*uiWidthC+x] << 1) + rightU ) >> 2 ), bitDepthY);
1145          filSrcV = ClipBD( Pel(( leftV + (tmpTarV[y*uiWidthC+x] << 1) + rightV ) >> 2 ), bitDepthY);
1146        }
1147        else
1148        {
1149          filSrcU = tmpTarU[y*uiWidthC+x];
1150          filSrcV = tmpTarV[y*uiWidthC+x];
1151        }
1152        piDstU[x] = filSrcU;
1153        piDstV[x] = filSrcV;
1154      }
1155      piDstU      += uiDstStrideC;
1156      piDstV      += uiDstStrideC;
1157    }
1158  }
1159  else
1160  {
1161    for (Int y=0; y<uiHeightC; y++)
1162    {
1163      for (Int x=0; x<uiWidthC; x++)
1164      {
1165        Bool t = (y==0)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[(y-1)*2*uiMaskStride+x*2];
1166        Bool b = (y==uiHeightC-1)?pMaskStart[y*2*uiMaskStride+x*2]:pMaskStart[(y+1)*2*uiMaskStride+x*2];
1167
1168        Pel topU, bottomU;
1169        topU    = (y==0)           ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[(y-1)*uiWidthC+x];
1170        bottomU = (y==uiHeightC-1) ? tmpTarU[y*uiWidthC+x] : tmpTarU[(y+1)*uiWidthC+x];
1171        Pel topV, bottomV;
1172        topV    = (y==0)           ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[(y-1)*uiWidthC+x];
1173        bottomV = (y==uiHeightC-1) ? tmpTarV[y*uiWidthC+x] : tmpTarV[(y+1)*uiWidthC+x];
1174
1175        if (t!=b)
1176        {
1177          filSrcU = ClipBD( Pel(( topU + (tmpTarU[y*uiWidthC+x] << 1) + bottomU ) >> 2 ), bitDepthY);
1178          filSrcV = ClipBD( Pel(( topV + (tmpTarV[y*uiWidthC+x] << 1) + bottomV ) >> 2 ), bitDepthY);
1179        }
1180        else
1181        {
1182          filSrcU = tmpTarU[y*uiWidthC+x];
1183          filSrcV = tmpTarV[y*uiWidthC+x];
1184        }
1185        piDstU[x] = filSrcU;
1186        piDstV[x] = filSrcV;
1187      }
1188      piDstU      += uiDstStrideC;
1189      piDstV      += uiDstStrideC;
1190    }
1191  }
1192
1193  if( tmpTarU )
1194  {
1195    xFree(tmpTarU);
1196    tmpTarU        = NULL;
1197  }
1198  if ( tmpTarV    ) 
1199  {
1200    xFree(tmpTarV);
1201    tmpTarV        = NULL; 
1202  }
1203}
1204#endif
1205
1206Void TComPrediction::motionCompensation ( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx )
1207{
1208  Int         iWidth;
1209  Int         iHeight;
1210  UInt        uiPartAddr;
1211
1212  if ( iPartIdx >= 0 )
1213  {
1214    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
1215#if H_3D_VSP
1216    if ( pcCU->getVSPFlag(uiPartAddr) == 0)
1217    {
1218#endif
1219    if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
1220    {
1221      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
1222      {
1223        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, true );
1224      }
1225      else
1226      {
1227        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1228      }
1229      if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() )
1230      {
1231        xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1232      }
1233    }
1234    else
1235    {
1236#if H_3D_SPIVMP
1237        if ( pcCU->getSPIVMPFlag(uiPartAddr)!=0) 
1238        {
1239          Int iNumSPInOneLine, iNumSP, iSPWidth, iSPHeight;
1240
1241          pcCU->getSPPara(iWidth, iHeight, iNumSP, iNumSPInOneLine, iSPWidth, iSPHeight);
1242
1243          UInt uiW[256], uiH[256];
1244          UInt uiSPAddr[256];
1245
1246          xGetSubPUAddrAndMerge(pcCU, uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, iNumSPInOneLine, iNumSP, uiW, uiH, uiSPAddr);
1247
1248          //MC
1249          for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
1250          {
1251            if (uiW[i]==0 || uiH[i]==0)
1252            {
1253              continue;
1254            }
1255            if( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiSPAddr[i] ))
1256            {
1257              xPredInterUni (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1258            }
1259            else
1260            {
1261              xPredInterBi  (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], pcYuvPred);
1262            }
1263          }
1264        }
1265        else
1266        {
1267#endif
1268      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1269      {
1270        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1271      }
1272      else
1273      {
1274        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1275      }
1276#if H_3D_SPIVMP
1277        }
1278#endif
1279    }
1280#if H_3D_VSP
1281    }
1282    else
1283    {
1284      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1285      {
1286        xPredInterUniVSP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1287      }
1288      else
1289      {
1290        xPredInterBiVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1291      }
1292    }
1293#endif
1294    return;
1295  }
1296
1297  for ( iPartIdx = 0; iPartIdx < pcCU->getNumPartitions(); iPartIdx++ )
1298  {
1299    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
1300
1301#if H_3D_VSP
1302    if ( pcCU->getVSPFlag(uiPartAddr) == 0 )
1303    {
1304#endif
1305    if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
1306    {
1307      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
1308      {
1309        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, true );
1310      }
1311      else
1312      {
1313        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1314      }
1315      if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() )
1316      {
1317        xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred );
1318      }
1319    }
1320    else
1321    {
1322#if H_3D_SPIVMP
1323       if (pcCU->getSPIVMPFlag(uiPartAddr)!=0) 
1324      {
1325        Int iNumSPInOneLine, iNumSP, iSPWidth, iSPHeight;
1326
1327        pcCU->getSPPara(iWidth, iHeight, iNumSP, iNumSPInOneLine, iSPWidth, iSPHeight);
1328
1329        UInt uiW[256], uiH[256];
1330        UInt uiSPAddr[256];
1331
1332        xGetSubPUAddrAndMerge(pcCU, uiPartAddr, iSPWidth, iSPHeight, iNumSPInOneLine, iNumSP, uiW, uiH, uiSPAddr);
1333        //MC
1334        for (Int i = 0; i < iNumSP; i++)
1335        {
1336          if (uiW[i]==0 || uiH[i]==0)
1337          {
1338            continue;
1339          }
1340          if( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiSPAddr[i] ))
1341          {
1342            xPredInterUni (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1343          }
1344          else
1345          {
1346            xPredInterBi  (pcCU, uiSPAddr[i], uiW[i], uiH[i], pcYuvPred);
1347          }
1348        }
1349      }
1350      else
1351      {
1352#endif
1353      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1354      {
1355        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1356      }
1357      else
1358      {
1359        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1360      }
1361#if H_3D_SPIVMP
1362       }
1363#endif
1364    }
1365#if H_3D_VSP
1366    }
1367    else
1368    {
1369      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
1370      {
1371        xPredInterUniVSP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1372      }
1373      else
1374      {
1375        xPredInterBiVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1376      }
1377    }
1378#endif
1379  }
1380  return;
1381}
1382
1383Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv* pcYuvPred, Bool bi )
1384{
1385  Int         iRefIdx     = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           assert (iRefIdx >= 0);
1386  TComMv      cMv         = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1387  pcCU->clipMv(cMv);
1388#if NH_MV
1389  pcCU->checkMvVertRest(cMv, eRefPicList, iRefIdx );
1390#endif
1391#if NH_3D_ARP
1392  if(  pcCU->getARPW( uiPartAddr ) > 0 )
1393  {
1394    if( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPOC()== pcCU->getSlice()->getPOC() )
1395    {
1396      xPredInterUniARPviewRef( pcCU , uiPartAddr , iWidth , iHeight , eRefPicList , pcYuvPred , bi ); 
1397    }
1398    else
1399    {
1400      xPredInterUniARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, bi );
1401    }     
1402  }
1403  else
1404  {
1405#endif
1406#if H_3D_IC
1407      Bool bICFlag = pcCU->getICFlag( uiPartAddr ) && ( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getViewIndex() );
1408      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1409#if NH_3D_ARP
1410        , false
1411#endif
1412        , bICFlag );
1413      bICFlag = bICFlag && (iWidth > 8);
1414      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi
1415#if NH_3D_ARP
1416        , false
1417#endif
1418        , bICFlag );
1419#else
1420
1421  for (UInt comp=COMPONENT_Y; comp<pcYuvPred->getNumberValidComponents(); comp++)
1422  {
1423    const ComponentID compID=ComponentID(comp);
1424    xPredInterBlk  (compID,  pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, pcYuvPred, bi, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)) );
1425  }
1426#endif
1427#if NH_3D_ARP
1428  }
1429#endif
1430}
1431
1432#if H_3D_VSP
1433Void TComPrediction::xPredInterUniVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1434{
1435  Int vspSize = pcCU->getVSPFlag( uiPartAddr ) >> 1;
1436
1437  Int widthSubPU, heightSubPU;
1438  if (vspSize)
1439  {
1440    widthSubPU  = 8;
1441    heightSubPU = 4;
1442  }
1443  else
1444  {
1445    widthSubPU  = 4;
1446    heightSubPU = 8;
1447  }
1448  xPredInterUniSubPU( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, rpcYuvPred, bi, widthSubPU, heightSubPU );
1449}
1450
1451Void TComPrediction::xPredInterUniSubPU( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi, Int widthSubPU, Int heightSubPU )
1452{
1453  UInt numPartsInLine       = pcCU->getPic()->getNumPartInWidth();
1454  UInt horiNumPartsInSubPU  = widthSubPU >> 2;
1455  UInt vertNumPartsInSubPU  = (heightSubPU >> 2) * numPartsInLine;
1456
1457  UInt partAddrRasterLine = g_auiZscanToRaster[ uiPartAddr ];
1458
1459  for( Int posY=0; posY<iHeight; posY+=heightSubPU, partAddrRasterLine+=vertNumPartsInSubPU )
1460  {
1461    UInt partAddrRasterSubPU = partAddrRasterLine;
1462    for( Int posX=0; posX<iWidth; posX+=widthSubPU, partAddrRasterSubPU+=horiNumPartsInSubPU )
1463    {
1464      UInt    partAddrSubPU = g_auiRasterToZscan[ partAddrRasterSubPU ];
1465      Int     refIdx        = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( partAddrSubPU );           assert (refIdx >= 0);
1466      TComMv  cMv           = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( partAddrSubPU );
1467      pcCU->clipMv(cMv);
1468
1469      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1470      xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, refIdx )->getPicYuvRec(), partAddrSubPU, &cMv, widthSubPU, heightSubPU, rpcYuvPred, bi );
1471
1472    }
1473  }
1474}
1475
1476#endif
1477
1478#if NH_3D_ARP
1479//temporal ARP
1480Void TComPrediction::xPredInterUniARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1481{
1482  Int         iRefIdx      = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1483  TComMv      cMv          = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1484  Bool        bTobeScaled  = false;
1485  TComPic* pcPicYuvBaseCol = NULL;
1486  TComPic* pcPicYuvBaseRef = NULL;
1487
1488#if NH_3D_NBDV
1489  DisInfo cDistparity;
1490  cDistparity.m_acNBDV = pcCU->getDvInfo(0).m_acNBDV;
1491  cDistparity.m_aVIdxCan = pcCU->getDvInfo(uiPartAddr).m_aVIdxCan;
1492#else
1493  assert(0); // ARP can be applied only when a DV is available
1494#endif
1495  UChar dW = pcCU->getARPW ( uiPartAddr );
1496
1497  Int arpRefIdx = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList);
1498  if (arpRefIdx < 0 || !pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicList, cDistparity.m_aVIdxCan))
1499  {
1500    dW = 0;
1501    bTobeScaled = false;
1502  }
1503  else
1504  {
1505    if( arpRefIdx != iRefIdx )
1506    {
1507      bTobeScaled = true;
1508    }
1509    pcPicYuvBaseCol =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getPOC(),                              cDistparity.m_aVIdxCan );
1510    pcPicYuvBaseRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, arpRefIdx )->getPOC(), cDistparity.m_aVIdxCan );
1511  } 
1512  if(bTobeScaled)
1513  {     
1514    Int iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1515    Int iColRefPOC  = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList, iRefIdx   );
1516    Int iCurrRefPOC = pcCU->getSlice()->getRefPOC( eRefPicList, arpRefIdx );
1517    Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iCurrRefPOC, iCurrPOC, iColRefPOC);
1518    if ( iScale != 4096 )
1519    {
1520      cMv = cMv.scaleMv( iScale );
1521    }
1522    iRefIdx = arpRefIdx;
1523  }
1524
1525  pcCU->clipMv(cMv);
1526  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec();
1527
1528  for (UInt comp=COMPONENT_Y; comp< rpcYuvPred->getNumberValidComponents(); comp++)
1529  {
1530    const ComponentID compID=ComponentID(comp);
1531    xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcPicYuvRef, uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 ), pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), true );
1532  }
1533
1534  if( dW > 0 )
1535  {
1536    TComYuv * pYuvB0 = &m_acYuvPredBase[0];
1537    TComYuv * pYuvB1  = &m_acYuvPredBase[1];
1538
1539    TComMv cMVwithDisparity = cMv + cDistparity.m_acNBDV;
1540    pcCU->clipMv(cMVwithDisparity);
1541    if (iWidth <= 8)
1542    {
1543      pYuvB0->clear(); pYuvB1->clear();
1544    }
1545    TComMv cNBDV = cDistparity.m_acNBDV;
1546    pcCU->clipMv( cNBDV );
1547   
1548    TComPicYuv* pcPicYuvBaseColRec = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();
1549    TComPicYuv* pcPicYuvBaseRefRec = pcPicYuvBaseRef->getPicYuvRec();
1550
1551    UInt uiCompNum = ( iWidth > 8 ) ? 3: 1;
1552    for (UInt comp=COMPONENT_Y; comp< uiCompNum; comp++)
1553    {
1554      const ComponentID compID=ComponentID(comp);
1555      xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcPicYuvBaseColRec, uiPartAddr, &cNBDV, iWidth, iHeight, pYuvB0, true, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), true );
1556      xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcPicYuvBaseRefRec, uiPartAddr, &cMVwithDisparity, iWidth, iHeight, pYuvB1, true, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), true );
1557    }   
1558
1559    pYuvB0->subtractARP( pYuvB0 , pYuvB1 , uiPartAddr , iWidth , iHeight );
1560    if( 2 == dW )
1561    {
1562      pYuvB0->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1563    }
1564    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvB0 , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepths() );
1565  }
1566}
1567Bool TComPrediction::xCheckBiInterviewARP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eBaseRefPicList, TComPic*& pcPicYuvCurrTRef, TComMv& cBaseTMV, Int& iCurrTRefPoc )
1568{
1569  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1570  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eBaseRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1571  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList, iRefIdx ); 
1572  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1573  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1574
1575  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1576  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1577
1578  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1579  pcPicYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1580  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCtu( uiLCUAddr );
1581
1582  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1583  pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1584
1585  //If there is available motion in base reference list, use it
1586  if(!pColCU->isIntra(uiAbsPartAddr))
1587  {
1588    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1); iList ++)
1589    {
1590      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1591      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1592      if( iRef != -1)
1593      {
1594        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1595        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1596        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1597        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1598
1599        if( iCurrRef >= 0 && iCurrPOC != iCurrRefPOC)
1600        {
1601          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1602          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1603          pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1604          if(pcPicYuvBaseTRef)
1605          {
1606            cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1607            Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1608            if ( iScale != 4096 )
1609            {
1610              cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1611            }
1612            iCurrTRefPoc = iTargetPOC;
1613            return true;
1614          }
1615        }
1616      }
1617    }
1618  }
1619
1620  //If there is no available motion in base reference list, use ( 0, 0 )
1621  if( pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) >= 0 )
1622  {
1623    cBaseTMV.set( 0, 0 );
1624    pcPicYuvCurrTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eBaseRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eBaseRefPicList ) );
1625    iCurrTRefPoc = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1626    return true;
1627  }
1628
1629  return false;
1630}
1631//inter-view ARP
1632Void TComPrediction::xPredInterUniARPviewRef( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Bool bi )
1633{
1634  Int         iRefIdx       = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           
1635  TComMv      cDMv          = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
1636  TComMv      cTempDMv      = cDMv;
1637  UChar       dW            = pcCU->getARPW ( uiPartAddr );
1638
1639  TComPic* pcPicYuvBaseTRef = NULL;
1640  TComPic* pcPicYuvCurrTRef = NULL;
1641  TComPic* pcPicYuvBaseCol  = pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx ); 
1642  TComPicYuv* pcYuvBaseCol  = pcPicYuvBaseCol->getPicYuvRec();   
1643  Bool bTMVAvai = false;     
1644  TComMv cBaseTMV;
1645
1646  pcCU->clipMv(cTempDMv);
1647
1648  Int irefPUX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iWidth/2  + ((cDMv.getHor() + 2)>>2);
1649  Int irefPUY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[uiPartAddr]] + iHeight/2 + ((cDMv.getVer() + 2)>>2);
1650
1651  irefPUX = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()-> getPicWidthInLumaSamples()-1, irefPUX);
1652  irefPUY = (Int)Clip3<Int>(0, pcCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples()-1, irefPUY); 
1653 
1654  Int uiLCUAddr,uiAbsPartAddr;
1655  pcPicYuvBaseCol->getCUAddrAndPartIdx( irefPUX, irefPUY, uiLCUAddr, uiAbsPartAddr);
1656  TComDataCU *pColCU = pcPicYuvBaseCol->getCtu( uiLCUAddr );
1657  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && !pcCU->getSlice()->getIsDepth() )
1658  {
1659    RefPicList eOtherRefList = ( eRefPicList == REF_PIC_LIST_0 ) ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0;
1660    Int iOtherRefIdx = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1661    //The other prediction direction is temporal ARP
1662    if( iOtherRefIdx >= 0 && pcCU->getSlice()->getViewIndex() == pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() )
1663    {
1664      bTMVAvai = true;
1665      pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx );
1666      Int  iCurrPOC    = pcCU->getSlice()->getPOC();
1667      Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1668      Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx( eOtherRefList );
1669     
1670      if( iCurrRef >= 0 )
1671      {
1672        pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList,iCurrRef ); 
1673        Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1674        pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1675        if( pcPicYuvBaseTRef )
1676        {
1677          cBaseTMV = pcCU->getCUMvField( eOtherRefList )->getMv( uiPartAddr );
1678          Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor( iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC );
1679          if ( iScale != 4096 )
1680          {
1681            cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );
1682          }
1683        }
1684        else
1685        {
1686          dW = 0;
1687        }
1688      }
1689      else
1690      {
1691        dW = 0;
1692      }
1693    }
1694
1695    //Both prediction directions are inter-view ARP
1696    if ( iOtherRefIdx >= 0 && !bTMVAvai )
1697    {
1698      RefPicList eBaseList = REF_PIC_LIST_0;
1699      Int iCurrTRefPoc;
1700      bTMVAvai = ( eBaseList != eRefPicList ) && ( pcCU->getSlice()->getViewIndex() != pcCU->getSlice()->getRefPic( eOtherRefList, iOtherRefIdx )->getViewIndex() );
1701      if ( bTMVAvai )
1702      {
1703        if( xCheckBiInterviewARP( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eBaseList, pcPicYuvCurrTRef, cBaseTMV, iCurrTRefPoc ) ) 
1704        {
1705          pcPicYuvBaseTRef = pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic( iCurrTRefPoc,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() );
1706          if ( pcPicYuvBaseTRef == NULL )
1707          {
1708            dW = 0;
1709          }
1710        }
1711        else
1712        {
1713          dW = 0;
1714        }
1715      }
1716    }
1717  }
1718
1719  if( !pColCU->isIntra( uiAbsPartAddr ) && !bTMVAvai )
1720  {
1721    TComMvField puMVField;
1722    for(Int iList = 0; iList < (pColCU->getSlice()->isInterB() ? 2: 1) && !bTMVAvai; iList ++)
1723    {
1724      RefPicList eRefPicListCurr = RefPicList(iList);
1725      Int iRef = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getRefIdx(uiAbsPartAddr);
1726      if( iRef != -1 && pcCU->getSlice()->getArpRefPicAvailable( eRefPicListCurr, pcPicYuvBaseCol->getViewIndex()))
1727      {
1728        pcPicYuvBaseTRef = pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr, iRef); 
1729        Int  iCurrPOC    = pColCU->getSlice()->getPOC();
1730        Int  iCurrRefPOC = pcPicYuvBaseTRef->getPOC();
1731        Int  iCurrRef    = pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicListCurr);
1732        if (iCurrRef >= 0 && iCurrRefPOC != iCurrPOC)
1733        {
1734          pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicListCurr,iCurrRef); 
1735          Int iTargetPOC = pcPicYuvCurrTRef->getPOC();
1736          {
1737            pcPicYuvBaseTRef =  pcCU->getSlice()->getBaseViewRefPic(iTargetPOC,  pcPicYuvBaseCol->getViewIndex() ); 
1738            if(pcPicYuvBaseTRef)
1739            {
1740              cBaseTMV = pColCU->getCUMvField(eRefPicListCurr)->getMv(uiAbsPartAddr);
1741              Int iScale = pcCU-> xGetDistScaleFactor(iCurrPOC, iTargetPOC, iCurrPOC, iCurrRefPOC);
1742              if ( iScale != 4096 )
1743                cBaseTMV = cBaseTMV.scaleMv( iScale );                 
1744              bTMVAvai = true;
1745              break;
1746            }
1747          }
1748        }
1749      }
1750    }
1751  }
1752  if (bTMVAvai == false)
1753  { 
1754    bTMVAvai = true;
1755    cBaseTMV.set(0, 0);
1756    pcPicYuvBaseTRef =  pColCU->getSlice()->getRefPic(eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList)); 
1757    pcPicYuvCurrTRef =  pcCU->getSlice()->getRefPic  (eRefPicList,  pcCU->getSlice()->getFirstTRefIdx(eRefPicList));     
1758  }
1759
1760  for (UInt comp=COMPONENT_Y; comp< rpcYuvPred->getNumberValidComponents(); comp++)
1761  {
1762    const ComponentID compID=ComponentID(comp);
1763    xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcYuvBaseCol, uiPartAddr, &cTempDMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi || ( dW > 0 && bTMVAvai ), pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), bTMVAvai );
1764  }
1765
1766  if( dW > 0 ) 
1767  {
1768    assert ( bTMVAvai );
1769    TComYuv*    pYuvCurrTRef    = &m_acYuvPredBase[0];
1770    TComYuv*    pYuvBaseTRef    = &m_acYuvPredBase[1];
1771    TComPicYuv* pcYuvCurrTref   = pcPicYuvCurrTRef->getPicYuvRec();       
1772    TComPicYuv* pcYuvBaseTref   = pcPicYuvBaseTRef->getPicYuvRec(); 
1773    TComMv      cTempMv         = cDMv + cBaseTMV;
1774
1775    pcCU->clipMv(cBaseTMV);
1776    pcCU->clipMv(cTempMv);
1777
1778    if (iWidth <= 8)
1779    {
1780      pYuvCurrTRef->clear(); pYuvBaseTRef->clear();
1781    }
1782
1783    UInt uiCompNum = ( iWidth > 8 ) ? 3: 1;
1784    for (UInt comp=COMPONENT_Y; comp< uiCompNum; comp++)
1785    {
1786      const ComponentID compID=ComponentID(comp);
1787      xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcYuvCurrTref, uiPartAddr, &cBaseTMV, iWidth, iHeight, pYuvCurrTRef, true, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), true );
1788      xPredInterBlk  ( compID,  pcCU, pcYuvBaseTref, uiPartAddr, &cTempMv, iWidth, iHeight, pYuvBaseTRef, true, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepth(toChannelType(compID)), true );
1789    }
1790
1791    pYuvCurrTRef->subtractARP( pYuvCurrTRef , pYuvBaseTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight ); 
1792    if(dW == 2)
1793    {
1794      pYuvCurrTRef->multiplyARP( uiPartAddr , iWidth , iHeight , dW );
1795    }
1796    rpcYuvPred->addARP( rpcYuvPred , pYuvCurrTRef , uiPartAddr , iWidth , iHeight , !bi, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepths() ); 
1797  }
1798}
1799#endif
1800
1801Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv* pcYuvPred )
1802{
1803  TComYuv* pcMbYuv;
1804  Int      iRefIdx[NUM_REF_PIC_LIST_01] = {-1, -1};
1805
1806  for ( UInt refList = 0; refList < NUM_REF_PIC_LIST_01; refList++ )
1807  {
1808    RefPicList eRefPicList = (refList ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0);
1809    iRefIdx[refList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1810
1811    if ( iRefIdx[refList] < 0 )
1812    {
1813      continue;
1814    }
1815
1816    assert( iRefIdx[refList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1817
1818    pcMbYuv = &m_acYuvPred[refList];
1819    if( pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 )
1820    {
1821      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1822    }
1823    else
1824    {
1825      if ( ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP()       && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE ) ||
1826           ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred()    && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE ) )
1827      {
1828        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, true );
1829      }
1830      else
1831      {
1832        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv );
1833      }
1834    }
1835  }
1836
1837  if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPred()    && pcCU->getSlice()->getSliceType() == B_SLICE  )
1838  {
1839    xWeightedPredictionBi( pcCU, &m_acYuvPred[REF_PIC_LIST_0], &m_acYuvPred[REF_PIC_LIST_1], iRefIdx[REF_PIC_LIST_0], iRefIdx[REF_PIC_LIST_1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred );
1840  }
1841  else if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && pcCU->getSlice()->getSliceType() == P_SLICE )
1842  {
1843    xWeightedPredictionUni( pcCU, &m_acYuvPred[REF_PIC_LIST_0], uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred );
1844  }
1845  else
1846  {
1847    xWeightedAverage( &m_acYuvPred[REF_PIC_LIST_0], &m_acYuvPred[REF_PIC_LIST_1], iRefIdx[REF_PIC_LIST_0], iRefIdx[REF_PIC_LIST_1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred, pcCU->getSlice()->getSPS()->getBitDepths() );
1848  }
1849}
1850
1851#if H_3D_VSP
1852
1853Void TComPrediction::xPredInterBiVSP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred )
1854{
1855  TComYuv* pcMbYuv;
1856  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1857  Bool     bi = (pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0);
1858
1859  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1860  {
1861    RefPicList eRefPicList = RefPicList(iRefList);
1862    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1863
1864    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1865    {
1866      continue;
1867    }
1868    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1869
1870    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1871    xPredInterUniVSP ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, bi );
1872  }
1873
1874  xWeightedAverage( &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1875}
1876
1877#endif
1878
1879/**
1880 * \brief Generate motion-compensated block
1881 *
1882 * \param compID     Colour component ID
1883 * \param cu         Pointer to current CU
1884 * \param refPic     Pointer to reference picture
1885 * \param partAddr   Address of block within CU
1886 * \param mv         Motion vector
1887 * \param width      Width of block
1888 * \param height     Height of block
1889 * \param dstPic     Pointer to destination picture
1890 * \param bi         Flag indicating whether bipred is used
1891 * \param  bitDepth  Bit depth
1892 */
1893
1894
1895Void TComPrediction::xPredInterBlk(const ComponentID compID, TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *dstPic, Bool bi, const Int bitDepth
1896#if NH_3D_ARP
1897    , Bool filterType
1898#endif
1899#if H_3D_IC
1900    , Bool bICFlag
1901#endif
1902)
1903{
1904  Int     refStride  = refPic->getStride(compID);
1905  Int     dstStride  = dstPic->getStride(compID);
1906  Int shiftHor=(2+refPic->getComponentScaleX(compID));
1907  Int shiftVer=(2+refPic->getComponentScaleY(compID));
1908
1909  Int     refOffset  = (mv->getHor() >> shiftHor) + (mv->getVer() >> shiftVer) * refStride;
1910
1911  Pel*    ref     = refPic->getAddr(compID, cu->getCtuRsAddr(), cu->getZorderIdxInCtu() + partAddr ) + refOffset;
1912
1913  Pel*    dst = dstPic->getAddr( compID, partAddr );
1914
1915  Int     xFrac  = mv->getHor() & ((1<<shiftHor)-1);
1916  Int     yFrac  = mv->getVer() & ((1<<shiftVer)-1);
1917
1918#if H_3D_IC
1919  if( cu->getSlice()->getIsDepth() )
1920  {
1921    refOffset = mv->getHor() + mv->getVer() * refStride;
1922    ref       = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1923    xFrac     = 0;
1924    yFrac     = 0;
1925  }
1926#endif
1927
1928  UInt    cxWidth  = width  >> refPic->getComponentScaleX(compID);
1929  UInt    cxHeight = height >> refPic->getComponentScaleY(compID);
1930
1931  const ChromaFormat chFmt = cu->getPic()->getChromaFormat();
1932
1933  if ( yFrac == 0 )
1934  {
1935#if H_3D_IC
1936    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi || bICFlag
1937#else
1938    m_if.filterHor(compID, ref, refStride, dst,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi, chFmt, bitDepth
1939#endif
1940#if NH_3D_ARP
1941    , filterType
1942#endif
1943     );
1944  }
1945  else if ( xFrac == 0 )
1946  {
1947#if H_3D_IC
1948    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi || bICFlag
1949#else
1950    m_if.filterVer(compID, ref, refStride, dst, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi, chFmt, bitDepth
1951#endif
1952#if NH_3D_ARP
1953    , filterType
1954#endif
1955    );
1956  }
1957  else
1958  {
1959    Int   tmpStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride(compID);
1960    Pel*  tmp       = m_filteredBlockTmp[0].getAddr(compID);
1961
1962    const Int vFilterSize = isLuma(compID) ? NTAPS_LUMA : NTAPS_CHROMA;
1963
1964    m_if.filterHor(compID, ref - ((vFilterSize>>1) -1)*refStride, refStride, tmp, tmpStride, cxWidth, cxHeight+vFilterSize-1, xFrac, false,      chFmt, bitDepth
1965#if NH_3D_ARP
1966    , filterType
1967#endif
1968    );
1969#if H_3D_IC
1970    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi || bICFlag
1971#else
1972    m_if.filterVer(compID, tmp + ((vFilterSize>>1) -1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, cxWidth, cxHeight,               yFrac, false, !bi, chFmt, bitDepth
1973#endif
1974#if NH_3D_ARP
1975    , filterType
1976#endif
1977    );
1978  }
1979
1980#if H_3D_IC
1981  if( bICFlag )
1982  {
1983    Int a, b, i, j;
1984    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
1985
1986    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_LUMA );
1987
1988
1989    for ( i = 0; i < height; i++ )
1990    {
1991      for ( j = 0; j < width; j++ )
1992      {
1993          dst[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthY ) - 1, ( ( a*dst[j] ) >> iShift ) + b );
1994      }
1995      dst += dstStride;
1996    }
1997
1998    if(bi)
1999    {
2000      Pel *dst2      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
2001      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthY;
2002      for (i = 0; i < height; i++)
2003      {
2004        for (j = 0; j < width; j++)
2005        {
2006          Short val = dst2[j] << shift;
2007          dst2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
2008        }
2009        dst2 += dstStride;
2010      }
2011    }
2012  }
2013#endif
2014
2015}
2016
2017#if H_3D_IC
2018    , Bool bICFlag
2019#endif
2020#if H_3D_IC
2021    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
2022#else
2023#endif
2024#if H_3D_IC
2025    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi || bICFlag
2026#else
2027#endif
2028#if H_3D_IC
2029    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
2030#else
2031#endif
2032#if H_3D_IC
2033    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi || bICFlag
2034#else
2035#endif
2036#if H_3D_IC
2037    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
2038#else
2039#endif
2040#if H_3D_IC
2041    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi || bICFlag
2042#else
2043#endif
2044#if H_3D_IC
2045  if( bICFlag )
2046  {
2047    Int a, b, i, j;
2048    const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
2049
2050    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_U ); // Cb
2051    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
2052    {
2053      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
2054      {
2055          dstCb[j] = Clip3(  0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCb[j] ) >> iShift ) + b );
2056      }
2057      dstCb += dstStride;
2058    }
2059    xGetLLSICPrediction( cu, mv, refPic, a, b, TEXT_CHROMA_V ); // Cr
2060    for ( i = 0; i < cxHeight; i++ )
2061    {
2062      for ( j = 0; j < cxWidth; j++ )
2063      {
2064          dstCr[j] = Clip3( 0, ( 1 << g_bitDepthC ) - 1, ( ( a*dstCr[j] ) >> iShift ) + b );
2065      }
2066      dstCr += dstStride;
2067    }
2068
2069    if(bi)
2070    {
2071      Pel* dstCb2 = dstPic->getCbAddr( partAddr );
2072      Pel* dstCr2 = dstPic->getCrAddr( partAddr );
2073      Int shift = IF_INTERNAL_PREC - g_bitDepthC;
2074      for (i = 0; i < cxHeight; i++)
2075      {
2076        for (j = 0; j < cxWidth; j++)
2077        {
2078          Short val = dstCb2[j] << shift;
2079          dstCb2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
2080
2081          val = dstCr2[j] << shift;
2082          dstCr2[j] = val - (Short)IF_INTERNAL_OFFS;
2083        }
2084        dstCb2 += dstStride;
2085        dstCr2 += dstStride;
2086      }
2087    }
2088  }
2089#endif
2090Void TComPrediction::xWeightedAverage( TComYuv* pcYuvSrc0, TComYuv* pcYuvSrc1, Int iRefIdx0, Int iRefIdx1, UInt uiPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv* pcYuvDst, const BitDepths &clipBitDepths
2091 )
2092{
2093  if( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 >= 0 )
2094  {
2095    pcYuvDst->addAvg( pcYuvSrc0, pcYuvSrc1, uiPartIdx, iWidth, iHeight, clipBitDepths );
2096  }
2097  else if ( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 <  0 )
2098  {
2099    pcYuvSrc0->copyPartToPartYuv( pcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
2100  }
2101  else if ( iRefIdx0 <  0 && iRefIdx1 >= 0 )
2102  {
2103    pcYuvSrc1->copyPartToPartYuv( pcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
2104  }
2105}
2106
2107// AMVP
2108Void TComPrediction::getMvPredAMVP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartIdx, UInt uiPartAddr, RefPicList eRefPicList, TComMv& rcMvPred )
2109{
2110  AMVPInfo* pcAMVPInfo = pcCU->getCUMvField(eRefPicList)->getAMVPInfo();
2111
2112  if( pcAMVPInfo->iN <= 1 )
2113  {
2114    rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[0];
2115
2116    pcCU->setMVPIdxSubParts( 0, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
2117    pcCU->setMVPNumSubParts( pcAMVPInfo->iN, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
2118    return;
2119  }
2120
2121  assert(pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr) >= 0);
2122  rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr)];
2123  return;
2124}
2125
2126/** Function for deriving planar intra prediction.
2127 * \param pSrc        pointer to reconstructed sample array
2128 * \param srcStride   the stride of the reconstructed sample array
2129 * \param rpDst       reference to pointer for the prediction sample array
2130 * \param dstStride   the stride of the prediction sample array
2131 * \param width       the width of the block
2132 * \param height      the height of the block
2133 * \param channelType type of pel array (luma, chroma)
2134 * \param format      chroma format
2135 *
2136 * This function derives the prediction samples for planar mode (intra coding).
2137 */
2138//NOTE: Bit-Limit - 24-bit source
2139Void TComPrediction::xPredIntraPlanar( const Pel* pSrc, Int srcStride, Pel* rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height )
2140{
2141  assert(width <= height);
2142
2143  Int leftColumn[MAX_CU_SIZE+1], topRow[MAX_CU_SIZE+1], bottomRow[MAX_CU_SIZE], rightColumn[MAX_CU_SIZE];
2144  UInt shift1Dhor = g_aucConvertToBit[ width ] + 2;
2145  UInt shift1Dver = g_aucConvertToBit[ height ] + 2;
2146
2147  // Get left and above reference column and row
2148  for(Int k=0;k<width+1;k++)
2149  {
2150    topRow[k] = pSrc[k-srcStride];
2151  }
2152
2153  for (Int k=0; k < height+1; k++)
2154  {
2155    leftColumn[k] = pSrc[k*srcStride-1];
2156  }
2157
2158  // Prepare intermediate variables used in interpolation
2159  Int bottomLeft = leftColumn[height];
2160  Int topRight   = topRow[width];
2161
2162  for(Int k=0;k<width;k++)
2163  {
2164    bottomRow[k]  = bottomLeft - topRow[k];
2165    topRow[k]     <<= shift1Dver;
2166  }
2167
2168  for(Int k=0;k<height;k++)
2169  {
2170    rightColumn[k]  = topRight - leftColumn[k];
2171    leftColumn[k]   <<= shift1Dhor;
2172  }
2173
2174  const UInt topRowShift = 0;
2175
2176  // Generate prediction signal
2177  for (Int y=0;y<height;y++)
2178  {
2179    Int horPred = leftColumn[y] + width;
2180    for (Int x=0;x<width;x++)
2181    {
2182      horPred += rightColumn[y];
2183      topRow[x] += bottomRow[x];
2184
2185      Int vertPred = ((topRow[x] + topRowShift)>>topRowShift);
2186      rpDst[y*dstStride+x] = ( horPred + vertPred ) >> (shift1Dhor+1);
2187    }
2188  }
2189}
2190
2191/** Function for filtering intra DC predictor.
2192 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
2193 * \param iSrcStride the stride of the reconstructed sample array
2194 * \param pDst reference to pointer for the prediction sample array
2195 * \param iDstStride the stride of the prediction sample array
2196 * \param iWidth the width of the block
2197 * \param iHeight the height of the block
2198 * \param channelType type of pel array (luma, chroma)
2199 *
2200 * This function performs filtering left and top edges of the prediction samples for DC mode (intra coding).
2201 */
2202Void TComPrediction::xDCPredFiltering( const Pel* pSrc, Int iSrcStride, Pel* pDst, Int iDstStride, Int iWidth, Int iHeight, ChannelType channelType )
2203{
2204  Int x, y, iDstStride2, iSrcStride2;
2205
2206  if (isLuma(channelType) && (iWidth <= MAXIMUM_INTRA_FILTERED_WIDTH) && (iHeight <= MAXIMUM_INTRA_FILTERED_HEIGHT))
2207  {
2208    //top-left
2209    pDst[0] = (Pel)((pSrc[-iSrcStride] + pSrc[-1] + 2 * pDst[0] + 2) >> 2);
2210
2211    //top row (vertical filter)
2212    for ( x = 1; x < iWidth; x++ )
2213    {
2214      pDst[x] = (Pel)((pSrc[x - iSrcStride] +  3 * pDst[x] + 2) >> 2);
2215    }
2216
2217    //left column (horizontal filter)
2218    for ( y = 1, iDstStride2 = iDstStride, iSrcStride2 = iSrcStride-1; y < iHeight; y++, iDstStride2+=iDstStride, iSrcStride2+=iSrcStride )
2219    {
2220      pDst[iDstStride2] = (Pel)((pSrc[iSrcStride2] + 3 * pDst[iDstStride2] + 2) >> 2);
2221    }
2222  }
2223
2224  return;
2225}
2226
2227/* Static member function */
2228Bool TComPrediction::UseDPCMForFirstPassIntraEstimation(TComTU &rTu, const UInt uiDirMode)
2229{
2230  return (rTu.getCU()->isRDPCMEnabled(rTu.GetAbsPartIdxTU()) ) &&
2231          rTu.getCU()->getCUTransquantBypass(rTu.GetAbsPartIdxTU()) &&
2232          (uiDirMode==HOR_IDX || uiDirMode==VER_IDX);
2233}
2234#if H_3D_IC
2235/** Function for deriving the position of first non-zero binary bit of a value
2236 * \param x input value
2237 *
2238 * This function derives the position of first non-zero binary bit of a value
2239 */
2240Int GetMSB( UInt x )
2241{
2242  Int iMSB = 0, bits = ( sizeof( Int ) << 3 ), y = 1;
2243
2244  while( x > 1 )
2245  {
2246    bits >>= 1;
2247    y = x >> bits;
2248
2249    if( y )
2250    {
2251      x = y;
2252      iMSB += bits;
2253    }
2254  }
2255
2256  iMSB+=y;
2257
2258  return iMSB;
2259}
2260
2261
2262/** Function for deriving LM illumination compensation.
2263 */
2264Void TComPrediction::xGetLLSICPrediction( TComDataCU* pcCU, TComMv *pMv, TComPicYuv *pRefPic, Int &a, Int &b, TextType eType )
2265{
2266  TComPicYuv *pRecPic = pcCU->getPic()->getPicYuvRec();
2267  Pel *pRec = NULL, *pRef = NULL;
2268  UInt uiWidth, uiHeight, uiTmpPartIdx;
2269  Int iRecStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRecPic->getStride() : pRecPic->getCStride();
2270  Int iRefStride = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pRefPic->getStride() : pRefPic->getCStride();
2271  Int iRefOffset, iHor, iVer;
2272  iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getHor() : ( ( pMv->getHor() + 2 ) >> 2 );
2273  iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? pMv->getVer() : ( ( pMv->getVer() + 2 ) >> 2 );
2274  if( eType != TEXT_LUMA )
2275  {
2276    iHor = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getHor() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getHor() + 4 ) >> 3 );
2277    iVer = pcCU->getSlice()->getIsDepth() ? ( ( pMv->getVer() + 1 ) >> 1 ) : ( ( pMv->getVer() + 4 ) >> 3 );
2278  }
2279  uiWidth  = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getWidth( 0 )  : ( pcCU->getWidth( 0 )  >> 1 );
2280  uiHeight = ( eType == TEXT_LUMA ) ? pcCU->getHeight( 0 ) : ( pcCU->getHeight( 0 ) >> 1 );
2281
2282  Int i, j, iCountShift = 0;
2283
2284  // LLS parameters estimation -->
2285
2286  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2287  Int precShift = std::max(0, (( eType == TEXT_LUMA ) ? g_bitDepthY : g_bitDepthC) - 12);
2288
2289  if( pcCU->getPUAbove( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2290  {
2291    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - iRefStride;
2292    if( eType == TEXT_LUMA )
2293    {
2294      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2295      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2296    }
2297    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2298    {
2299      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2300      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2301    }
2302    else
2303    {
2304      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2305      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2306      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2307    }
2308
2309    for( j = 0; j < uiWidth; j+=2 )
2310    {
2311      x += pRef[j];
2312      y += pRec[j];
2313      if ( eType == TEXT_LUMA )
2314      {
2315        xx += (pRef[j] * pRef[j])>>precShift;
2316        xy += (pRef[j] * pRec[j])>>precShift;
2317      }
2318    }
2319    iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1;
2320  }
2321
2322  if( pcCU->getPULeft( uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() ) )
2323  {
2324    iRefOffset = iHor + iVer * iRefStride - 1;
2325    if( eType == TEXT_LUMA )
2326    {
2327      pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2328      pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2329    }
2330    else if( eType == TEXT_CHROMA_U )
2331    {
2332      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2333      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2334    }
2335    else
2336    {
2337      assert( eType == TEXT_CHROMA_V );
2338      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2339      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2340    }
2341
2342    for( i = 0; i < uiHeight; i+=2 )
2343    {
2344      x += pRef[0];
2345      y += pRec[0];
2346      if ( eType == TEXT_LUMA )
2347      {
2348        xx += (pRef[0] * pRef[0])>>precShift;
2349        xy += (pRef[0] * pRec[0])>>precShift;
2350      }
2351      pRef += iRefStride*2;
2352      pRec += iRecStride*2;
2353    }
2354    iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 1 );
2355  }
2356
2357  if( iCountShift == 0 )
2358  {
2359    a = ( 1 << IC_CONST_SHIFT );
2360    b = 0;
2361    return;
2362  }
2363
2364  if (  eType != TEXT_LUMA )
2365  {
2366    a = 32;
2367    b = (  y - x + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2368  }
2369  else
2370  {
2371  xy += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2372  xx += xx >> IC_REG_COST_SHIFT;
2373  Int a1 = ( xy << iCountShift ) - ((y * x) >> precShift);
2374  Int a2 = ( xx << iCountShift ) - ((x * x) >> precShift);
2375  const Int iShift = IC_CONST_SHIFT;
2376  {
2377    {
2378      const Int iShiftA2 = 6;
2379      const Int iAccuracyShift = 15;
2380
2381      Int iScaleShiftA2 = 0;
2382      Int iScaleShiftA1 = 0;
2383      Int a1s = a1;
2384      Int a2s = a2;
2385
2386      a1 = Clip3(0, 2*a2, a1);
2387      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2;
2388      iScaleShiftA1 = iScaleShiftA2 - IC_SHIFT_DIFF;
2389
2390      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2391      {
2392        iScaleShiftA1 = 0;
2393      }
2394
2395      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2396      {
2397        iScaleShiftA2 = 0;
2398      }
2399
2400      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2401
2402
2403      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2404
2405      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2406
2407      a = a1s * m_uiaShift[ a2s ];
2408      a = a >> iScaleShiftA;
2409      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2410    }
2411  }   
2412  }
2413}
2414#endif
2415
2416#if H_3D_DIM
2417Void TComPrediction::xPredBiSegDCs( Int* ptrSrc, UInt srcStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel& predDC1, Pel& predDC2 )
2418{
2419  Int  refDC1, refDC2;
2420  const Int  iTR = (   patternStride - 1        ) - srcStride;
2421  const Int  iTM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) - srcStride;
2422  const Int  iLB = (   patternStride - 1        ) * srcStride - 1;
2423  const Int  iLM = ( ( patternStride - 1 ) >> 1 ) * srcStride - 1;
2424
2425  Bool bL = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)*patternStride] );
2426  Bool bT = ( biSegPattern[0] != biSegPattern[(patternStride-1)]               );
2427
2428  if( bL == bT )
2429  {
2430    const Int  iTRR = ( patternStride * 2 - 1  ) - srcStride; 
2431    const Int  iLBB = ( patternStride * 2 - 1  ) * srcStride - 1;
2432    refDC1 = bL ? ( ptrSrc[iTR] + ptrSrc[iLB] )>>1 : (abs(ptrSrc[iTRR] - ptrSrc[-(Int)srcStride]) > abs(ptrSrc[iLBB] - ptrSrc[ -1]) ? ptrSrc[iTRR] : ptrSrc[iLBB]);
2433    refDC2 =      ( ptrSrc[ -1] + ptrSrc[-(Int)srcStride] )>>1;
2434  }
2435  else
2436  {
2437    refDC1 = bL ? ptrSrc[iLB] : ptrSrc[iTR];
2438    refDC2 = bL ? ptrSrc[iTM] : ptrSrc[iLM];
2439  }
2440
2441  predDC1 = biSegPattern[0] ? refDC1 : refDC2;
2442  predDC2 = biSegPattern[0] ? refDC2 : refDC1;
2443}
2444
2445Void TComPrediction::xAssignBiSegDCs( Pel* ptrDst, UInt dstStride, Bool* biSegPattern, Int patternStride, Pel valDC1, Pel valDC2 )
2446{
2447  if( dstStride == patternStride )
2448  {
2449    for( UInt k = 0; k < (patternStride * patternStride); k++ )
2450    {
2451      if( true == biSegPattern[k] )
2452      { 
2453        ptrDst[k] = valDC2; 
2454      }
2455      else                         
2456      { 
2457        ptrDst[k] = valDC1; 
2458      }
2459    }
2460  }
2461  else
2462  {
2463    Pel* piTemp = ptrDst;
2464    for( UInt uiY = 0; uiY < patternStride; uiY++ )
2465    {
2466      for( UInt uiX = 0; uiX < patternStride; uiX++ )
2467      {
2468        if( true == biSegPattern[uiX] ) 
2469        { 
2470          piTemp[uiX] = valDC2; 
2471        }
2472        else                           
2473        { 
2474          piTemp[uiX] = valDC1; 
2475        }
2476      }
2477      piTemp       += dstStride;
2478      biSegPattern += patternStride;
2479    }
2480  }
2481}
2482
2483#if H_3D_DIM_DMM
2484
2485Void TComPrediction::xPredContourFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, TComWedgelet* pcContourWedge )
2486{
2487  pcContourWedge->clear();
2488
2489  // get copy of co-located texture luma block
2490  TComYuv cTempYuv;
2491  cTempYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2492  cTempYuv.clear();
2493  Pel* piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2494  xCopyTextureLumaBlock( pcCU, uiAbsPartIdx, piRefBlkY, uiWidth, uiHeight );
2495  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2496
2497  // find contour for texture luma block
2498  UInt iDC = 0;
2499
2500  iDC  = piRefBlkY[ 0 ];
2501  iDC += piRefBlkY[ uiWidth - 1 ];
2502  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) ];
2503  iDC += piRefBlkY[ uiWidth * (uiHeight - 1) + uiWidth - 1 ];
2504  iDC = iDC >> 2;
2505
2506  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2507
2508  Bool* pabContourPattern = pcContourWedge->getPattern();
2509  for( UInt k = 0; k < (uiWidth*uiHeight); k++ ) 
2510  { 
2511    pabContourPattern[k] = (piRefBlkY[k] > iDC) ? true : false;
2512  }
2513
2514  cTempYuv.destroy();
2515}
2516
2517
2518Void TComPrediction::xCopyTextureLumaBlock( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piDestBlockY, UInt uiWidth, UInt uiHeight )
2519{
2520  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getTexturePic()->getPicYuvRec();
2521  assert( pcPicYuvRef != NULL );
2522  Int         iRefStride = pcPicYuvRef->getStride();
2523  Pel*        piRefY = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
2524
2525  for ( Int y = 0; y < uiHeight; y++ )
2526  {
2527    ::memcpy(piDestBlockY, piRefY, sizeof(Pel)*uiWidth);
2528    piDestBlockY += uiWidth;
2529    piRefY += iRefStride;
2530  }
2531}
2532#endif
2533
2534
2535#if H_3D_DIM_SDC
2536Void TComPrediction::analyzeSegmentsSDC( Pel* pOrig, UInt uiStride, UInt uiSize, Pel* rpSegMeans, UInt uiNumSegments, Bool* pMask, UInt uiMaskStride
2537                                         ,UInt uiIntraMode
2538                                         ,Bool orgDC
2539                                        )
2540{
2541  Int iSumDepth[2];
2542  memset(iSumDepth, 0, sizeof(Int)*2);
2543  Int iSumPix[2];
2544  memset(iSumPix, 0, sizeof(Int)*2);
2545
2546  for( Int i = 0; i < uiNumSegments; i++ )
2547  {
2548    rpSegMeans[i] = 0; 
2549  }
2550
2551  if ( !orgDC )
2552  {
2553    Pel* pLeftTop = pOrig;
2554    Pel* pRightTop = pOrig + (uiSize-1);
2555    Pel* pLeftBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)));
2556    Pel* pRightBottom = (pOrig+ (uiStride*(uiSize-1)) + (uiSize-1));
2557
2558    rpSegMeans[0] = (*pLeftTop + *pRightTop + *pLeftBottom + *pRightBottom + 2)>>2;
2559    return;
2560  }
2561
2562  Int subSamplePix;
2563  if ( uiSize == 64 || uiSize == 32 )
2564  {
2565    subSamplePix = 2;
2566  }
2567  else
2568  {
2569    subSamplePix = 1;
2570  }
2571
2572  for (Int y=0; y<uiSize; y+=subSamplePix)
2573  {
2574    for (Int x=0; x<uiSize; x+=subSamplePix)
2575    {
2576      UChar ucSegment = pMask?(UChar)pMask[x]:0;
2577      assert( ucSegment < uiNumSegments );
2578     
2579      iSumDepth[ucSegment] += pOrig[x];
2580      iSumPix[ucSegment]   += 1;
2581    }
2582   
2583    pOrig  += uiStride*subSamplePix;
2584    pMask  += uiMaskStride*subSamplePix;
2585  }
2586 
2587  // compute mean for each segment
2588  for( UChar ucSeg = 0; ucSeg < uiNumSegments; ucSeg++ )
2589  {
2590    if( iSumPix[ucSeg] > 0 )
2591    {
2592      rpSegMeans[ucSeg] = iSumDepth[ucSeg] / iSumPix[ucSeg];
2593    }
2594    else
2595    {
2596      rpSegMeans[ucSeg] = 0;  // this happens for zero-segments
2597    }
2598  }
2599}
2600#endif // H_3D_DIM_SDC
2601#endif
2602
2603//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.