source: 3DVCSoftware/branches/HTM-DEV-0.3-dev2/source/App/TAppEncoder/TAppEncCfg.cpp @ 486

Last change on this file since 486 was 486, checked in by tech, 11 years ago

Integrated DoNBDV provided by Mediatek and applied clean ups.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 105.7 KB
Line 
1/* The copyright in this software is being made available under the BSD
2 * License, included below. This software may be subject to other third party
3 * and contributor rights, including patent rights, and no such rights are
4 * granted under this license. 
5 *
6 * Copyright (c) 2010-2013, 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     TAppEncCfg.cpp
35    \brief    Handle encoder configuration parameters
36*/
37
38#include <stdlib.h>
39#include <cassert>
40#include <cstring>
41#include <string>
42#include "TLibCommon/TComRom.h"
43#include "TAppEncCfg.h"
44
45static istream& operator>>(istream &, Level::Name &);
46static istream& operator>>(istream &, Level::Tier &);
47static istream& operator>>(istream &, Profile::Name &);
48
49#include "TAppCommon/program_options_lite.h"
50#include "TLibEncoder/TEncRateCtrl.h"
51#ifdef WIN32
52#define strdup _strdup
53#endif
54
55using namespace std;
56namespace po = df::program_options_lite;
57
58//! \ingroup TAppEncoder
59//! \{
60
61// ====================================================================================================================
62// Constructor / destructor / initialization / destroy
63// ====================================================================================================================
64
65TAppEncCfg::TAppEncCfg()
66#if H_MV
67: m_pchBitstreamFile()
68#else
69: m_pchInputFile()
70, m_pchBitstreamFile()
71, m_pchReconFile()
72#endif
73, m_pchdQPFile()
74, m_pColumnWidth()
75, m_pRowHeight()
76, m_scalingListFile()
77{
78#if !H_MV
79  m_aidQP = NULL;
80#endif
81#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
82  m_startOfCodedInterval = NULL;
83  m_codedPivotValue = NULL;
84  m_targetPivotValue = NULL;
85#endif
86}
87
88TAppEncCfg::~TAppEncCfg()
89{
90#if H_MV
91  for( Int layer = 0; layer < m_aidQP.size(); layer++ )
92  {
93    if ( m_aidQP[layer] != NULL )
94    {
95      delete[] m_aidQP[layer];
96      m_aidQP[layer] = NULL;
97    }
98  }
99  for(Int i = 0; i< m_pchInputFileList.size(); i++ )
100  {
101    if ( m_pchInputFileList[i] != NULL )
102      free (m_pchInputFileList[i]);
103  }
104#else
105  if ( m_aidQP )
106  {
107    delete[] m_aidQP;
108  }
109#endif
110#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
111  if ( m_startOfCodedInterval )
112  {
113    delete[] m_startOfCodedInterval;
114    m_startOfCodedInterval = NULL;
115  }
116   if ( m_codedPivotValue )
117  {
118    delete[] m_codedPivotValue;
119    m_codedPivotValue = NULL;
120  }
121  if ( m_targetPivotValue )
122  {
123    delete[] m_targetPivotValue;
124    m_targetPivotValue = NULL;
125  }
126#endif
127#if !H_MV
128  free(m_pchInputFile);
129#endif
130  free(m_pchBitstreamFile);
131#if H_MV
132  for(Int i = 0; i< m_pchReconFileList.size(); i++ )
133  {
134    if ( m_pchReconFileList[i] != NULL )
135      free (m_pchReconFileList[i]);
136  }
137#else
138  free(m_pchReconFile);
139#endif
140  free(m_pchdQPFile);
141  free(m_pColumnWidth);
142  free(m_pRowHeight);
143  free(m_scalingListFile);
144#if H_MV
145  for( Int i = 0; i < m_GOPListMvc.size(); i++ )
146  {
147    if( m_GOPListMvc[i] )
148    {
149      delete[] m_GOPListMvc[i];
150      m_GOPListMvc[i] = NULL;
151    }
152  }
153#endif
154#if H_3D
155#if H_3D_VSO
156  if (  m_pchVSOConfig != NULL)
157    free (  m_pchVSOConfig );
158#endif
159  if ( m_pchCameraParameterFile != NULL )
160    free ( m_pchCameraParameterFile ); 
161
162  if ( m_pchBaseViewCameraNumbers != NULL )
163    free ( m_pchBaseViewCameraNumbers ); 
164#endif
165}
166
167Void TAppEncCfg::create()
168{
169}
170
171Void TAppEncCfg::destroy()
172{
173}
174
175std::istringstream &operator>>(std::istringstream &in, GOPEntry &entry)     //input
176{
177  in>>entry.m_sliceType;
178  in>>entry.m_POC;
179  in>>entry.m_QPOffset;
180  in>>entry.m_QPFactor;
181  in>>entry.m_tcOffsetDiv2;
182  in>>entry.m_betaOffsetDiv2;
183  in>>entry.m_temporalId;
184  in>>entry.m_numRefPicsActive;
185  in>>entry.m_numRefPics;
186  for ( Int i = 0; i < entry.m_numRefPics; i++ )
187  {
188    in>>entry.m_referencePics[i];
189  }
190  in>>entry.m_interRPSPrediction;
191#if AUTO_INTER_RPS
192  if (entry.m_interRPSPrediction==1)
193  {
194    in>>entry.m_deltaRPS;
195    in>>entry.m_numRefIdc;
196    for ( Int i = 0; i < entry.m_numRefIdc; i++ )
197    {
198      in>>entry.m_refIdc[i];
199    }
200  }
201  else if (entry.m_interRPSPrediction==2)
202  {
203    in>>entry.m_deltaRPS;
204  }
205#else
206  if (entry.m_interRPSPrediction)
207  {
208    in>>entry.m_deltaRPS;
209    in>>entry.m_numRefIdc;
210    for ( Int i = 0; i < entry.m_numRefIdc; i++ )
211    {
212      in>>entry.m_refIdc[i];
213    }
214  }
215#endif
216#if H_MV
217  in>>entry.m_numInterViewRefPics;
218  for( Int i = 0; i < entry.m_numInterViewRefPics; i++ )
219  {
220    in>>entry.m_interViewRefs[i];
221  }
222  for( Int i = 0; i < entry.m_numInterViewRefPics; i++ )
223  {
224    in>>entry.m_interViewRefPosL[0][i];
225  }
226  for( Int i = 0; i < entry.m_numInterViewRefPics; i++ )
227  {
228    in>>entry.m_interViewRefPosL[1][i];
229  }
230#endif
231  return in;
232}
233
234static const struct MapStrToProfile {
235  const Char* str;
236  Profile::Name value;
237} strToProfile[] = {
238  {"none", Profile::NONE},
239  {"main", Profile::MAIN},
240  {"main10", Profile::MAIN10},
241  {"main-still-picture", Profile::MAINSTILLPICTURE},
242#if H_MV
243  {"main-stereo",    Profile::MAINSTEREO},
244  {"main-multiview", Profile::MAINMULTIVIEW},
245#if H_3D
246  {"main-3d"    , Profile::MAIN3D},
247#endif
248#endif
249};
250
251static const struct MapStrToTier {
252  const Char* str;
253  Level::Tier value;
254} strToTier[] = {
255  {"main", Level::MAIN},
256  {"high", Level::HIGH},
257};
258
259static const struct MapStrToLevel {
260  const Char* str;
261  Level::Name value;
262} strToLevel[] = {
263  {"none",Level::NONE},
264  {"1",   Level::LEVEL1},
265  {"2",   Level::LEVEL2},
266  {"2.1", Level::LEVEL2_1},
267  {"3",   Level::LEVEL3},
268  {"3.1", Level::LEVEL3_1},
269  {"4",   Level::LEVEL4},
270  {"4.1", Level::LEVEL4_1},
271  {"5",   Level::LEVEL5},
272  {"5.1", Level::LEVEL5_1},
273  {"5.2", Level::LEVEL5_2},
274  {"6",   Level::LEVEL6},
275  {"6.1", Level::LEVEL6_1},
276  {"6.2", Level::LEVEL6_2},
277};
278
279template<typename T, typename P>
280static istream& readStrToEnum(P map[], unsigned long mapLen, istream &in, T &val)
281{
282  string str;
283  in >> str;
284
285  for (Int i = 0; i < mapLen; i++)
286  {
287    if (str == map[i].str)
288    {
289      val = map[i].value;
290      goto found;
291    }
292  }
293  /* not found */
294  in.setstate(ios::failbit);
295found:
296  return in;
297}
298
299static istream& operator>>(istream &in, Profile::Name &profile)
300{
301  return readStrToEnum(strToProfile, sizeof(strToProfile)/sizeof(*strToProfile), in, profile);
302}
303
304static istream& operator>>(istream &in, Level::Tier &tier)
305{
306  return readStrToEnum(strToTier, sizeof(strToTier)/sizeof(*strToTier), in, tier);
307}
308
309static istream& operator>>(istream &in, Level::Name &level)
310{
311  return readStrToEnum(strToLevel, sizeof(strToLevel)/sizeof(*strToLevel), in, level);
312}
313
314#if SIGNAL_BITRATE_PICRATE_IN_VPS
315Void readBoolString(const string inpString, const Int numEntries, Bool* &memberArray, const char *elementName);
316Void readIntString(const string inpString, const Int numEntries, Int* &memberArray, const char *elementName);
317#endif
318// ====================================================================================================================
319// Public member functions
320// ====================================================================================================================
321
322/** \param  argc        number of arguments
323    \param  argv        array of arguments
324    \retval             true when success
325 */
326Bool TAppEncCfg::parseCfg( Int argc, Char* argv[] )
327{
328  Bool do_help = false;
329 
330#if !H_MV
331  string cfg_InputFile;
332#endif
333  string cfg_BitstreamFile;
334#if !H_MV
335  string cfg_ReconFile;
336#endif
337#if H_MV
338  vector<Int>   cfg_dimensionLength; 
339#if H_3D
340  cfg_dimensionLength.push_back( 2  );  // depth
341  cfg_dimensionLength.push_back( 32 );  // texture
342#else
343  cfg_dimensionLength.push_back( 64 ); 
344#endif
345#endif
346  string cfg_dQPFile;
347  string cfg_ColumnWidth;
348  string cfg_RowHeight;
349  string cfg_ScalingListFile;
350#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
351  string cfg_startOfCodedInterval;
352  string cfg_codedPivotValue;
353  string cfg_targetPivotValue;
354#endif
355#if SIGNAL_BITRATE_PICRATE_IN_VPS
356  string cfg_bitRateInfoPresentFlag;
357  string cfg_picRateInfoPresentFlag;
358  string cfg_avgBitRate;
359  string cfg_maxBitRate;
360  string cfg_avgPicRate;
361  string cfg_constantPicRateIdc;
362#endif
363  po::Options opts;
364  opts.addOptions()
365  ("help", do_help, false, "this help text")
366  ("c", po::parseConfigFile, "configuration file name")
367 
368  // File, I/O and source parameters
369#if H_MV
370  ("InputFile_%d,i_%d",       m_pchInputFileList,       (char *) 0 , MAX_NUM_LAYER_IDS , "original Yuv input file name %d")
371#else
372  ("InputFile,i",           cfg_InputFile,     string(""), "Original YUV input file name")
373#endif
374  ("BitstreamFile,b",       cfg_BitstreamFile, string(""), "Bitstream output file name")
375#if H_MV
376  ("ReconFile_%d,o_%d",       m_pchReconFileList,       (char *) 0 , MAX_NUM_LAYER_IDS , "reconstructed Yuv output file name %d")
377#else
378  ("ReconFile,o",           cfg_ReconFile,     string(""), "Reconstructed YUV output file name")
379#endif
380#if H_MV
381  ("NumberOfLayers",        m_numberOfLayers     , 1,                     "Number of layers")
382#if !H_3D
383  ("ScalabilityMask",       m_scalabilityMask    , 1                    , "Scalability Mask")   
384#else
385  ("ScalabilityMask",       m_scalabilityMask    , 3                    , "Scalability Mask, 1: Texture 3: Texture + Depth ")   
386#endif 
387  ("DimensionIdLen",        m_dimensionIdLen     , cfg_dimensionLength  , "Number of bits used to store dimensions Id")
388  ("ViewId",                m_viewId             , std::vector<Int>(1,0), "View Id")
389#if H_3D
390  ("DepthFlag",             m_depthFlag          , std::vector<Int>(1,0), "Depth Flag")
391#endif
392  ("LayerIdInNuh",          m_layerIdInNuh       , std::vector<Int>(1,0), "LayerId in Nuh")
393  ("SplittingFlag",         m_splittingFlag      , false                , "Splitting Flag")   
394#endif
395  ("SourceWidth,-wdt",      m_iSourceWidth,        0, "Source picture width")
396  ("SourceHeight,-hgt",     m_iSourceHeight,       0, "Source picture height")
397  ("InputBitDepth",         m_inputBitDepthY,    8, "Bit-depth of input file")
398  ("OutputBitDepth",        m_outputBitDepthY,   0, "Bit-depth of output file (default:InternalBitDepth)")
399  ("InternalBitDepth",      m_internalBitDepthY, 0, "Bit-depth the codec operates at. (default:InputBitDepth)"
400                                                       "If different to InputBitDepth, source data will be converted")
401  ("InputBitDepthC",        m_inputBitDepthC,    0, "As per InputBitDepth but for chroma component. (default:InputBitDepth)")
402  ("OutputBitDepthC",       m_outputBitDepthC,   0, "As per OutputBitDepth but for chroma component. (default:InternalBitDepthC)")
403  ("InternalBitDepthC",     m_internalBitDepthC, 0, "As per InternalBitDepth but for chroma component. (default:IntrenalBitDepth)")
404  ("ConformanceMode",       m_conformanceMode,     0, "Window conformance mode (0: no window, 1:automatic padding, 2:padding, 3:conformance")
405  ("HorizontalPadding,-pdx",m_aiPad[0],            0, "Horizontal source padding for conformance window mode 2")
406  ("VerticalPadding,-pdy",  m_aiPad[1],            0, "Vertical source padding for conformance window mode 2")
407  ("ConfLeft",              m_confLeft,            0, "Left offset for window conformance mode 3")
408  ("ConfRight",             m_confRight,           0, "Right offset for window conformance mode 3")
409  ("ConfTop",               m_confTop,             0, "Top offset for window conformance mode 3")
410  ("ConfBottom",            m_confBottom,          0, "Bottom offset for window conformance mode 3")
411  ("FrameRate,-fr",         m_iFrameRate,          0, "Frame rate")
412  ("FrameSkip,-fs",         m_FrameSkip,          0u, "Number of frames to skip at start of input YUV")
413  ("FramesToBeEncoded,f",   m_framesToBeEncoded,   0, "Number of frames to be encoded (default=all)")
414
415  // Profile and level
416  ("Profile", m_profile,   Profile::NONE, "Profile to be used when encoding (Incomplete)")
417  ("Level",   m_level,     Level::NONE,   "Level limit to be used, eg 5.1 (Incomplete)")
418  ("Tier",    m_levelTier, Level::MAIN,   "Tier to use for interpretation of --Level")
419
420#if L0046_CONSTRAINT_FLAGS
421  ("ProgressiveSource", m_progressiveSourceFlag, false, "Indicate that source is progressive")
422  ("InterlacedSource",  m_interlacedSourceFlag,  false, "Indicate that source is interlaced")
423  ("NonPackedSource",   m_nonPackedConstraintFlag, false, "Indicate that source does not contain frame packing")
424  ("FrameOnly",         m_frameOnlyConstraintFlag, false, "Indicate that the bitstream contains only frames")
425#endif
426 
427  // Unit definition parameters
428  ("MaxCUWidth",              m_uiMaxCUWidth,             64u)
429  ("MaxCUHeight",             m_uiMaxCUHeight,            64u)
430  // todo: remove defaults from MaxCUSize
431  ("MaxCUSize,s",             m_uiMaxCUWidth,             64u, "Maximum CU size")
432  ("MaxCUSize,s",             m_uiMaxCUHeight,            64u, "Maximum CU size")
433  ("MaxPartitionDepth,h",     m_uiMaxCUDepth,              4u, "CU depth")
434 
435  ("QuadtreeTULog2MaxSize",   m_uiQuadtreeTULog2MaxSize,   6u, "Maximum TU size in logarithm base 2")
436  ("QuadtreeTULog2MinSize",   m_uiQuadtreeTULog2MinSize,   2u, "Minimum TU size in logarithm base 2")
437 
438  ("QuadtreeTUMaxDepthIntra", m_uiQuadtreeTUMaxDepthIntra, 1u, "Depth of TU tree for intra CUs")
439  ("QuadtreeTUMaxDepthInter", m_uiQuadtreeTUMaxDepthInter, 2u, "Depth of TU tree for inter CUs")
440 
441  // Coding structure paramters
442  ("IntraPeriod,-ip",         m_iIntraPeriod,              -1, "Intra period in frames, (-1: only first frame)")
443  ("DecodingRefreshType,-dr", m_iDecodingRefreshType,       0, "Intra refresh type (0:none 1:CRA 2:IDR)")
444  ("GOPSize,g",               m_iGOPSize,                   1, "GOP size of temporal structure")
445#if !L0034_COMBINED_LIST_CLEANUP
446  ("ListCombination,-lc",     m_bUseLComb,               true, "Combined reference list for uni-prediction estimation in B-slices")
447#endif
448  // motion options
449  ("FastSearch",              m_iFastSearch,                1, "0:Full search  1:Diamond  2:PMVFAST")
450  ("SearchRange,-sr",         m_iSearchRange,              96, "Motion search range")
451  ("BipredSearchRange",       m_bipredSearchRange,          4, "Motion search range for bipred refinement")
452  ("HadamardME",              m_bUseHADME,               true, "Hadamard ME for fractional-pel")
453  ("ASR",                     m_bUseASR,                false, "Adaptive motion search range")
454
455  // Mode decision parameters
456  ("LambdaModifier0,-LM0", m_adLambdaModifier[ 0 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 0")
457  ("LambdaModifier1,-LM1", m_adLambdaModifier[ 1 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 1")
458  ("LambdaModifier2,-LM2", m_adLambdaModifier[ 2 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 2")
459  ("LambdaModifier3,-LM3", m_adLambdaModifier[ 3 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 3")
460  ("LambdaModifier4,-LM4", m_adLambdaModifier[ 4 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 4")
461  ("LambdaModifier5,-LM5", m_adLambdaModifier[ 5 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 5")
462  ("LambdaModifier6,-LM6", m_adLambdaModifier[ 6 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 6")
463  ("LambdaModifier7,-LM7", m_adLambdaModifier[ 7 ], ( Double )1.0, "Lambda modifier for temporal layer 7")
464
465  /* Quantization parameters */
466#if H_MV
467  ("QP,q",          m_fQP, std::vector<double>(1,30.0), "Qp values for each layer, if value is float, QP is switched once during encoding")
468#else
469  ("QP,q",          m_fQP,             30.0, "Qp value, if value is float, QP is switched once during encoding")
470#endif
471  ("DeltaQpRD,-dqr",m_uiDeltaQpRD,       0u, "max dQp offset for slice")
472  ("MaxDeltaQP,d",  m_iMaxDeltaQP,        0, "max dQp offset for block")
473  ("MaxCuDQPDepth,-dqd",  m_iMaxCuDQPDepth,        0, "max depth for a minimum CuDQP")
474
475  ("CbQpOffset,-cbqpofs",  m_cbQpOffset,        0, "Chroma Cb QP Offset")
476  ("CrQpOffset,-crqpofs",  m_crQpOffset,        0, "Chroma Cr QP Offset")
477
478#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
479  ("AdaptiveQpSelection,-aqps",   m_bUseAdaptQpSelect,           false, "AdaptiveQpSelection")
480#endif
481
482  ("AdaptiveQP,-aq",                m_bUseAdaptiveQP,           false, "QP adaptation based on a psycho-visual model")
483  ("MaxQPAdaptationRange,-aqr",     m_iQPAdaptationRange,           6, "QP adaptation range")
484  ("dQPFile,m",                     cfg_dQPFile,           string(""), "dQP file name")
485  ("RDOQ",                          m_useRDOQ,                  true )
486  ("RDOQTS",                        m_useRDOQTS,                true )
487#if L0232_RD_PENALTY
488  ("RDpenalty",                     m_rdPenalty,                0,  "RD-penalty for 32x32 TU for intra in non-intra slices. 0:disbaled  1:RD-penalty  2:maximum RD-penalty")
489#endif
490  // Entropy coding parameters
491  ("SBACRD",                         m_bUseSBACRD,                      true, "SBAC based RD estimation")
492 
493  // Deblocking filter parameters
494#if H_MV
495  ("LoopFilterDisable",              m_bLoopFilterDisable,             std::vector<Bool>(1,false), "Disable Loop Filter per Layer" )
496#else
497  ("LoopFilterDisable",              m_bLoopFilterDisable,             false )
498#endif
499  ("LoopFilterOffsetInPPS",          m_loopFilterOffsetInPPS,          false )
500  ("LoopFilterBetaOffset_div2",      m_loopFilterBetaOffsetDiv2,           0 )
501  ("LoopFilterTcOffset_div2",        m_loopFilterTcOffsetDiv2,             0 )
502  ("DeblockingFilterControlPresent", m_DeblockingFilterControlPresent, false )
503#if L0386_DB_METRIC
504  ("DeblockingFilterMetric",         m_DeblockingFilterMetric,         false )
505#endif
506
507  // Coding tools
508  ("AMP",                      m_enableAMP,                 true,  "Enable asymmetric motion partitions")
509  ("TransformSkip",            m_useTransformSkip,          false, "Intra transform skipping")
510  ("TransformSkipFast",        m_useTransformSkipFast,      false, "Fast intra transform skipping")
511#if H_MV
512  ("SAO",                      m_bUseSAO, std::vector<Bool>(1,true), "Enable Sample Adaptive Offset per Layer")
513#else
514  ("SAO",                      m_bUseSAO,                   true,  "Enable Sample Adaptive Offset")
515#endif
516  ("MaxNumOffsetsPerPic",      m_maxNumOffsetsPerPic,       2048,  "Max number of SAO offset per picture (Default: 2048)")   
517  ("SAOLcuBoundary",           m_saoLcuBoundary,            false, "0: right/bottom LCU boundary areas skipped from SAO parameter estimation, 1: non-deblocked pixels are used for those areas")
518  ("SAOLcuBasedOptimization",  m_saoLcuBasedOptimization,   true,  "0: SAO picture-based optimization, 1: SAO LCU-based optimization ")
519  ("SliceMode",                m_sliceMode,                0,     "0: Disable all Recon slice limits, 1: Enforce max # of LCUs, 2: Enforce max # of bytes, 3:specify tiles per dependent slice")
520  ("SliceArgument",            m_sliceArgument,            0,     "Depending on SliceMode being:"
521                                                                   "\t1: max number of CTUs per slice"
522                                                                   "\t2: max number of bytes per slice"
523                                                                   "\t3: max number of tiles per slice")
524  ("SliceSegmentMode",         m_sliceSegmentMode,       0,     "0: Disable all slice segment limits, 1: Enforce max # of LCUs, 2: Enforce max # of bytes, 3:specify tiles per dependent slice")
525  ("SliceSegmentArgument",     m_sliceSegmentArgument,   0,     "Depending on SliceSegmentMode being:"
526                                                                   "\t1: max number of CTUs per slice segment"
527                                                                   "\t2: max number of bytes per slice segment"
528                                                                   "\t3: max number of tiles per slice segment")
529  ("LFCrossSliceBoundaryFlag", m_bLFCrossSliceBoundaryFlag, true)
530
531  ("ConstrainedIntraPred",     m_bUseConstrainedIntraPred,  false, "Constrained Intra Prediction")
532
533  ("PCMEnabledFlag",           m_usePCM,                    false)
534  ("PCMLog2MaxSize",           m_pcmLog2MaxSize,            5u)
535  ("PCMLog2MinSize",           m_uiPCMLog2MinSize,          3u)
536  ("PCMInputBitDepthFlag",     m_bPCMInputBitDepthFlag,     true)
537  ("PCMFilterDisableFlag",     m_bPCMFilterDisableFlag,    false)
538
539  ("LosslessCuEnabled",        m_useLossless, false)
540
541  ("WeightedPredP,-wpP",          m_useWeightedPred,               false,      "Use weighted prediction in P slices")
542  ("WeightedPredB,-wpB",          m_useWeightedBiPred,             false,      "Use weighted (bidirectional) prediction in B slices")
543  ("Log2ParallelMergeLevel",      m_log2ParallelMergeLevel,     2u,          "Parallel merge estimation region")
544  ("UniformSpacingIdc",           m_iUniformSpacingIdr,            0,          "Indicates if the column and row boundaries are distributed uniformly")
545  ("NumTileColumnsMinus1",        m_iNumColumnsMinus1,             0,          "Number of columns in a picture minus 1")
546  ("ColumnWidthArray",            cfg_ColumnWidth,                 string(""), "Array containing ColumnWidth values in units of LCU")
547  ("NumTileRowsMinus1",           m_iNumRowsMinus1,                0,          "Number of rows in a picture minus 1")
548  ("RowHeightArray",              cfg_RowHeight,                   string(""), "Array containing RowHeight values in units of LCU")
549  ("LFCrossTileBoundaryFlag",      m_bLFCrossTileBoundaryFlag,             true,          "1: cross-tile-boundary loop filtering. 0:non-cross-tile-boundary loop filtering")
550  ("WaveFrontSynchro",            m_iWaveFrontSynchro,             0,          "0: no synchro; 1 synchro with TR; 2 TRR etc")
551  ("ScalingList",                 m_useScalingListId,              0,          "0: no scaling list, 1: default scaling lists, 2: scaling lists specified in ScalingListFile")
552  ("ScalingListFile",             cfg_ScalingListFile,             string(""), "Scaling list file name")
553  ("SignHideFlag,-SBH",                m_signHideFlag, 1)
554  ("MaxNumMergeCand",             m_maxNumMergeCand,             5u,         "Maximum number of merge candidates")
555
556  /* Misc. */
557  ("SEIDecodedPictureHash",       m_decodedPictureHashSEIEnabled, 0, "Control generation of decode picture hash SEI messages\n"
558                                                                    "\t3: checksum\n"
559                                                                    "\t2: CRC\n"
560                                                                    "\t1: use MD5\n"
561                                                                    "\t0: disable")
562  ("SEIpictureDigest",            m_decodedPictureHashSEIEnabled, 0, "deprecated alias for SEIDecodedPictureHash")
563  ("TMVPMode", m_TMVPModeId, 1, "TMVP mode 0: TMVP disable for all slices. 1: TMVP enable for all slices (default) 2: TMVP enable for certain slices only")
564  ("FEN", m_bUseFastEnc, false, "fast encoder setting")
565  ("ECU", m_bUseEarlyCU, false, "Early CU setting") 
566  ("FDM", m_useFastDecisionForMerge, true, "Fast decision for Merge RD Cost") 
567  ("CFM", m_bUseCbfFastMode, false, "Cbf fast mode setting")
568  ("ESD", m_useEarlySkipDetection, false, "Early SKIP detection setting")
569#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
570  ( "RateControl",         m_RCEnableRateControl,   false, "Rate control: enable rate control" )
571  ( "TargetBitrate",       m_RCTargetBitrate,           0, "Rate control: target bitrate" )
572  ( "KeepHierarchicalBit", m_RCKeepHierarchicalBit, false, "Rate control: keep hierarchical bit allocation in rate control algorithm" )
573  ( "LCULevelRateControl", m_RCLCULevelRC,           true, "Rate control: true: LCU level RC; false: picture level RC" )
574  ( "RCLCUSeparateModel",  m_RCUseLCUSeparateModel,  true, "Rate control: use LCU level separate R-lambda model" )
575  ( "InitialQP",           m_RCInitialQP,               0, "Rate control: initial QP" )
576  ( "RCForceIntraQP",      m_RCForceIntraQP,        false, "Rate control: force intra QP to be equal to initial QP" )
577#else
578  ("RateCtrl,-rc", m_enableRateCtrl, false, "Rate control on/off")
579  ("TargetBitrate,-tbr", m_targetBitrate, 0, "Input target bitrate")
580  ("NumLCUInUnit,-nu", m_numLCUInUnit, 0, "Number of LCUs in an Unit")
581#endif
582
583  ("TransquantBypassEnableFlag", m_TransquantBypassEnableFlag, false, "transquant_bypass_enable_flag indicator in PPS")
584  ("CUTransquantBypassFlagValue", m_CUTransquantBypassFlagValue, false, "Fixed cu_transquant_bypass_flag value, when transquant_bypass_enable_flag is enabled")
585  ("RecalculateQPAccordingToLambda", m_recalculateQPAccordingToLambda, false, "Recalculate QP values according to lambda values. Do not suggest to be enabled in all intra case")
586  ("StrongIntraSmoothing,-sis",      m_useStrongIntraSmoothing,           true, "Enable strong intra smoothing for 32x32 blocks")
587  ("SEIActiveParameterSets",         m_activeParameterSetsSEIEnabled,          0, "Enable generation of active parameter sets SEI messages")
588  ("VuiParametersPresent,-vui",      m_vuiParametersPresentFlag,           false, "Enable generation of vui_parameters()")
589  ("AspectRatioInfoPresent",         m_aspectRatioInfoPresentFlag,         false, "Signals whether aspect_ratio_idc is present")
590  ("AspectRatioIdc",                 m_aspectRatioIdc,                         0, "aspect_ratio_idc")
591  ("SarWidth",                       m_sarWidth,                               0, "horizontal size of the sample aspect ratio")
592  ("SarHeight",                      m_sarHeight,                              0, "vertical size of the sample aspect ratio")
593  ("OverscanInfoPresent",            m_overscanInfoPresentFlag,            false, "Indicates whether conformant decoded pictures are suitable for display using overscan\n")
594  ("OverscanAppropriate",            m_overscanAppropriateFlag,            false, "Indicates whether conformant decoded pictures are suitable for display using overscan\n")
595  ("VideoSignalTypePresent",         m_videoSignalTypePresentFlag,         false, "Signals whether video_format, video_full_range_flag, and colour_description_present_flag are present")
596  ("VideoFormat",                    m_videoFormat,                            5, "Indicates representation of pictures")
597  ("VideoFullRange",                 m_videoFullRangeFlag,                 false, "Indicates the black level and range of luma and chroma signals")
598  ("ColourDescriptionPresent",       m_colourDescriptionPresentFlag,       false, "Signals whether colour_primaries, transfer_characteristics and matrix_coefficients are present")
599  ("ColourPrimaries",                m_colourPrimaries,                        2, "Indicates chromaticity coordinates of the source primaries")
600  ("TransferCharateristics",         m_transferCharacteristics,                2, "Indicates the opto-electronic transfer characteristics of the source")
601  ("MatrixCoefficients",             m_matrixCoefficients,                     2, "Describes the matrix coefficients used in deriving luma and chroma from RGB primaries")
602  ("ChromaLocInfoPresent",           m_chromaLocInfoPresentFlag,           false, "Signals whether chroma_sample_loc_type_top_field and chroma_sample_loc_type_bottom_field are present")
603  ("ChromaSampleLocTypeTopField",    m_chromaSampleLocTypeTopField,            0, "Specifies the location of chroma samples for top field")
604  ("ChromaSampleLocTypeBottomField", m_chromaSampleLocTypeBottomField,         0, "Specifies the location of chroma samples for bottom field")
605  ("NeutralChromaIndication",        m_neutralChromaIndicationFlag,        false, "Indicates that the value of all decoded chroma samples is equal to 1<<(BitDepthCr-1)")
606  ("DefaultDisplayWindowFlag",       m_defaultDisplayWindowFlag,           false, "Indicates the presence of the Default Window parameters")
607  ("DefDispWinLeftOffset",           m_defDispWinLeftOffset,                   0, "Specifies the left offset of the default display window from the conformance window")
608  ("DefDispWinRightOffset",          m_defDispWinRightOffset,                  0, "Specifies the right offset of the default display window from the conformance window")
609  ("DefDispWinTopOffset",            m_defDispWinTopOffset,                    0, "Specifies the top offset of the default display window from the conformance window")
610  ("DefDispWinBottomOffset",         m_defDispWinBottomOffset,                 0, "Specifies the bottom offset of the default display window from the conformance window")
611  ("FrameFieldInfoPresentFlag",      m_frameFieldInfoPresentFlag,               false, "Indicates that pic_struct and field coding related values are present in picture timing SEI messages")
612  ("PocProportionalToTimingFlag",   m_pocProportionalToTimingFlag,         false, "Indicates that the POC value is proportional to the output time w.r.t. first picture in CVS")
613  ("NumTicksPocDiffOneMinus1",      m_numTicksPocDiffOneMinus1,                0, "Number of ticks minus 1 that for a POC difference of one")
614  ("BitstreamRestriction",           m_bitstreamRestrictionFlag,           false, "Signals whether bitstream restriction parameters are present")
615  ("TilesFixedStructure",            m_tilesFixedStructureFlag,            false, "Indicates that each active picture parameter set has the same values of the syntax elements related to tiles")
616  ("MotionVectorsOverPicBoundaries", m_motionVectorsOverPicBoundariesFlag, false, "Indicates that no samples outside the picture boundaries are used for inter prediction")
617  ("MaxBytesPerPicDenom",            m_maxBytesPerPicDenom,                    2, "Indicates a number of bytes not exceeded by the sum of the sizes of the VCL NAL units associated with any coded picture")
618  ("MaxBitsPerMinCuDenom",           m_maxBitsPerMinCuDenom,                   1, "Indicates an upper bound for the number of bits of coding_unit() data")
619  ("Log2MaxMvLengthHorizontal",      m_log2MaxMvLengthHorizontal,             15, "Indicate the maximum absolute value of a decoded horizontal MV component in quarter-pel luma units")
620  ("Log2MaxMvLengthVertical",        m_log2MaxMvLengthVertical,               15, "Indicate the maximum absolute value of a decoded vertical MV component in quarter-pel luma units")
621  ("SEIRecoveryPoint",               m_recoveryPointSEIEnabled,                0, "Control generation of recovery point SEI messages")
622  ("SEIBufferingPeriod",             m_bufferingPeriodSEIEnabled,              0, "Control generation of buffering period SEI messages")
623  ("SEIPictureTiming",               m_pictureTimingSEIEnabled,                0, "Control generation of picture timing SEI messages")
624#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
625  ("SEIToneMappingInfo",                       m_toneMappingInfoSEIEnabled,    false, "Control generation of Tone Mapping SEI messages")
626  ("SEIToneMapId",                             m_toneMapId,                        0, "Specifies Id of Tone Mapping SEI message for a given session")
627  ("SEIToneMapCancelFlag",                     m_toneMapCancelFlag,            false, "Indicates that Tone Mapping SEI message cancels the persistance or follows")
628  ("SEIToneMapPersistenceFlag",                m_toneMapPersistenceFlag,        true, "Specifies the persistence of the Tone Mapping SEI message")
629  ("SEIToneMapCodedDataBitDepth",              m_toneMapCodedDataBitDepth,         8, "Specifies Coded Data BitDepth of Tone Mapping SEI messages")
630  ("SEIToneMapTargetBitDepth",                 m_toneMapTargetBitDepth,            8, "Specifies Output BitDepth of Tome mapping function")
631  ("SEIToneMapModelId",                        m_toneMapModelId,                   0, "Specifies Model utilized for mapping coded data into target_bit_depth range\n"
632                                                                                      "\t0:  linear mapping with clipping\n"
633                                                                                      "\t1:  sigmoidal mapping\n"
634                                                                                      "\t2:  user-defined table mapping\n"
635                                                                                      "\t3:  piece-wise linear mapping\n"
636                                                                                      "\t4:  luminance dynamic range information ")
637  ("SEIToneMapMinValue",                              m_toneMapMinValue,                          0, "Specifies the minimum value in mode 0")
638  ("SEIToneMapMaxValue",                              m_toneMapMaxValue,                       1023, "Specifies the maxmum value in mode 0")
639  ("SEIToneMapSigmoidMidpoint",                       m_sigmoidMidpoint,                        512, "Specifies the centre point in mode 1")
640  ("SEIToneMapSigmoidWidth",                          m_sigmoidWidth,                           960, "Specifies the distance between 5% and 95% values of the target_bit_depth in mode 1")
641  ("SEIToneMapStartOfCodedInterval",                  cfg_startOfCodedInterval,          string(""), "Array of user-defined mapping table")
642  ("SEIToneMapNumPivots",                             m_numPivots,                                0, "Specifies the number of pivot points in mode 3")
643  ("SEIToneMapCodedPivotValue",                       cfg_codedPivotValue,               string(""), "Array of pivot point")
644  ("SEIToneMapTargetPivotValue",                      cfg_targetPivotValue,              string(""), "Array of pivot point")
645  ("SEIToneMapCameraIsoSpeedIdc",                     m_cameraIsoSpeedIdc,                        0, "Indicates the camera ISO speed for daylight illumination")
646  ("SEIToneMapCameraIsoSpeedValue",                   m_cameraIsoSpeedValue,                    400, "Specifies the camera ISO speed for daylight illumination of Extended_ISO")
647  ("SEIToneMapExposureCompensationValueSignFlag",     m_exposureCompensationValueSignFlag,        0, "Specifies the sign of ExposureCompensationValue")
648  ("SEIToneMapExposureCompensationValueNumerator",    m_exposureCompensationValueNumerator,       0, "Specifies the numerator of ExposureCompensationValue")
649  ("SEIToneMapExposureCompensationValueDenomIdc",     m_exposureCompensationValueDenomIdc,        2, "Specifies the denominator of ExposureCompensationValue")
650  ("SEIToneMapRefScreenLuminanceWhite",               m_refScreenLuminanceWhite,                350, "Specifies reference screen brightness setting in units of candela per square metre")
651  ("SEIToneMapExtendedRangeWhiteLevel",               m_extendedRangeWhiteLevel,                800, "Indicates the luminance dynamic range")
652  ("SEIToneMapNominalBlackLevelLumaCodeValue",        m_nominalBlackLevelLumaCodeValue,          16, "Specifies luma sample value of the nominal black level assigned decoded pictures")
653  ("SEIToneMapNominalWhiteLevelLumaCodeValue",        m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue,         235, "Specifies luma sample value of the nominal white level assigned decoded pictures")
654  ("SEIToneMapExtendedWhiteLevelLumaCodeValue",       m_extendedWhiteLevelLumaCodeValue,        300, "Specifies luma sample value of the extended dynamic range assigned decoded pictures")
655#endif
656  ("SEIFramePacking",                m_framePackingSEIEnabled,                 0, "Control generation of frame packing SEI messages")
657  ("SEIFramePackingType",            m_framePackingSEIType,                    0, "Define frame packing arrangement\n"
658                                                                                  "\t0: checkerboard - pixels alternatively represent either frames\n"
659                                                                                  "\t1: column alternation - frames are interlaced by column\n"
660                                                                                  "\t2: row alternation - frames are interlaced by row\n"
661                                                                                  "\t3: side by side - frames are displayed horizontally\n"
662                                                                                  "\t4: top bottom - frames are displayed vertically\n"
663                                                                                  "\t5: frame alternation - one frame is alternated with the other")
664  ("SEIFramePackingId",              m_framePackingSEIId,                      0, "Id of frame packing SEI message for a given session")
665  ("SEIFramePackingQuincunx",        m_framePackingSEIQuincunx,                0, "Indicate the presence of a Quincunx type video frame")
666  ("SEIFramePackingInterpretation",  m_framePackingSEIInterpretation,          0, "Indicate the interpretation of the frame pair\n"
667                                                                                  "\t0: unspecified\n"
668                                                                                  "\t1: stereo pair, frame0 represents left view\n"
669                                                                                  "\t2: stereo pair, frame0 represents right view")
670  ("SEIDisplayOrientation",          m_displayOrientationSEIAngle,             0, "Control generation of display orientation SEI messages\n"
671                                                              "\tN: 0 < N < (2^16 - 1) enable display orientation SEI message with anticlockwise_rotation = N and display_orientation_repetition_period = 1\n"
672                                                              "\t0: disable")
673  ("SEITemporalLevel0Index",         m_temporalLevel0IndexSEIEnabled,          0, "Control generation of temporal level 0 index SEI messages")
674  ("SEIGradualDecodingRefreshInfo",  m_gradualDecodingRefreshInfoEnabled,      0, "Control generation of gradual decoding refresh information SEI message")
675  ("SEIDecodingUnitInfo",             m_decodingUnitInfoSEIEnabled,                       0, "Control generation of decoding unit information SEI message.")
676#if L0208_SOP_DESCRIPTION_SEI
677  ("SEISOPDescription",              m_SOPDescriptionSEIEnabled,              0, "Control generation of SOP description SEI messages")
678#endif
679#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
680  ("SEIScalableNesting",             m_scalableNestingSEIEnabled,              0, "Control generation of scalable nesting SEI messages")
681#endif
682#if SIGNAL_BITRATE_PICRATE_IN_VPS
683  ("BitRatePicRateMaxTLayers",   m_bitRatePicRateMaxTLayers,           0, "Maximum number of sub-layers signalled; can be inferred otherwise; here for easy parsing of config. file")
684  ("BitRateInfoPresent",         cfg_bitRateInfoPresentFlag,          string(""), "Control signalling of bit rate information of avg. bit rate and max. bit rate in VPS\n"
685                                                                          "\t0: Do not sent bit rate info\n"
686                                                                          "\tN (N > 0): Send bit rate info for N sub-layers. N should equal maxTempLayers.")                                                                     
687  ("PicRateInfoPresent",         cfg_picRateInfoPresentFlag,          string(""), "Control signalling of picture rate information of avg. bit rate and max. bit rate in VPS\n"
688                                                                          "\t0: Do not sent picture rate info\n"
689                                                                          "\tN (N > 0): Send picture rate info for N sub-layers. N should equal maxTempLayers.")                                                                     
690  ("AvgBitRate",                   cfg_avgBitRate,                    string(""), "List of avg. bit rates for the different sub-layers; include non-negative number even if corresponding flag is 0")
691  ("MaxBitRate",                   cfg_maxBitRate,                    string(""), "List of max. bit rates for the different sub-layers; include non-negative number even if corresponding flag is 0")
692  ("AvgPicRate",                   cfg_avgPicRate,                    string(""), "List of avg. picture rates for the different sub-layers; include non-negative number even if corresponding flag is 0")
693  ("ConstantPicRateIdc",           cfg_constantPicRateIdc,            string(""), "List of constant picture rate IDCs; include non-negative number even if corresponding flag is 0")
694#endif
695#if H_3D
696  ("CameraParameterFile,cpf", m_pchCameraParameterFile,    (Char *) 0, "Camera Parameter File Name")
697  ("BaseViewCameraNumbers" ,  m_pchBaseViewCameraNumbers,  (Char *) 0, "Numbers of base views")
698  ("CodedCamParsPrecision",   m_iCodedCamParPrecision,  STD_CAM_PARAMETERS_PRECISION, "precision for coding of camera parameters (in units of 2^(-x) luma samples)" )
699/* View Synthesis Optimization */
700
701#if H_3D_VSO
702  ("VSOConfig",                       m_pchVSOConfig            , (Char *) 0    , "VSO configuration")
703  ("VSO",                             m_bUseVSO                 , false         , "Use VSO" )   
704  ("VSOMode",                         m_uiVSOMode               , (UInt)   4    , "VSO Mode")
705  ("LambdaScaleVSO",                  m_dLambdaScaleVSO         , (Double) 1    , "Lambda Scaling for VSO")
706  ("VSOLSTable",                      m_bVSOLSTable             , true          , "Depth QP dependent video/depth rate allocation by Lagrange multiplier" )     
707  ("ForceLambdaScaleVSO",             m_bForceLambdaScaleVSO    , false         , "Force using Lambda Scale VSO also in non-VSO-Mode")
708  ("AllowNegDist",                    m_bAllowNegDist           , true          , "Allow negative Distortion in VSO")
709 
710  ("UseEstimatedVSD",                 m_bUseEstimatedVSD        , true          , "Model based VSD estimation instead of rendering based for some encoder decisions" )     
711  ("VSOEarlySkip",                    m_bVSOEarlySkip           , true          , "Early skip of VSO computation if synthesis error assumed to be zero" )     
712 
713  ("WVSO",                            m_bUseWVSO                , true          , "Use depth fidelity term for VSO" )
714  ("VSOWeight",                       m_iVSOWeight              , 10            , "Synthesized View Distortion Change weight" )
715  ("VSDWeight",                       m_iVSDWeight              , 1             , "View Synthesis Distortion estimate weight" )
716  ("DWeight",                         m_iDWeight                , 1             , "Depth Distortion weight" )
717
718#endif //HHI_VSO
719#if H_3D_IV_MERGE
720  ("IvMvPred",                        m_ivMvPredFlag,           false           , "inter view motion prediction " ) 
721#endif
722#if H_3D_NBDV_REF
723  ("DepthRefinement",                 m_depthRefinementFlag,    false           , "depth refinement by DoNBDV" ) 
724#endif
725#if H_3D_VSP
726  ("ViewSynthesisPred",               m_viewSynthesisPredFlag,  false           , "view synthesis prediction " ) 
727#endif
728#endif //H_3D
729  ;
730 
731#if H_MV
732  // parse coding structure
733  for( Int k = 0; k < MAX_NUM_LAYERS; k++ )
734  {
735    m_GOPListMvc.push_back( new GOPEntry[MAX_GOP + 1] );
736    if( k == 0 )
737    {
738      for( Int i = 1; i < MAX_GOP + 1; i++ ) 
739      {
740        std::ostringstream cOSS;
741        cOSS<<"Frame"<<i;
742        opts.addOptions()( cOSS.str(), m_GOPListMvc[k][i-1], GOPEntry() );
743      }
744    }
745    else
746    {
747      std::ostringstream cOSS1;
748      cOSS1<<"FrameI"<<"_l"<<k;
749      opts.addOptions()(cOSS1.str(), m_GOPListMvc[k][MAX_GOP], GOPEntry());
750
751      for( Int i = 1; i < MAX_GOP + 1; i++ ) 
752      {
753        std::ostringstream cOSS2;
754        cOSS2<<"Frame"<<i<<"_l"<<k;
755        opts.addOptions()(cOSS2.str(), m_GOPListMvc[k][i-1], GOPEntry());
756      }
757    }
758  }
759#else
760  for(Int i=1; i<MAX_GOP+1; i++) {
761    std::ostringstream cOSS;
762    cOSS<<"Frame"<<i;
763    opts.addOptions()(cOSS.str(), m_GOPList[i-1], GOPEntry());
764  }
765#endif
766  po::setDefaults(opts);
767  const list<const Char*>& argv_unhandled = po::scanArgv(opts, argc, (const Char**) argv);
768
769  for (list<const Char*>::const_iterator it = argv_unhandled.begin(); it != argv_unhandled.end(); it++)
770  {
771    fprintf(stderr, "Unhandled argument ignored: `%s'\n", *it);
772  }
773 
774  if (argc == 1 || do_help)
775  {
776    /* argc == 1: no options have been specified */
777    po::doHelp(cout, opts);
778    return false;
779  }
780 
781  /*
782   * Set any derived parameters
783   */
784  /* convert std::string to c string for compatability */
785#if !H_MV
786  m_pchInputFile = cfg_InputFile.empty() ? NULL : strdup(cfg_InputFile.c_str());
787#endif
788  m_pchBitstreamFile = cfg_BitstreamFile.empty() ? NULL : strdup(cfg_BitstreamFile.c_str());
789#if !H_MV
790  m_pchReconFile = cfg_ReconFile.empty() ? NULL : strdup(cfg_ReconFile.c_str());
791#endif
792  m_pchdQPFile = cfg_dQPFile.empty() ? NULL : strdup(cfg_dQPFile.c_str());
793 
794  Char* pColumnWidth = cfg_ColumnWidth.empty() ? NULL: strdup(cfg_ColumnWidth.c_str());
795  Char* pRowHeight = cfg_RowHeight.empty() ? NULL : strdup(cfg_RowHeight.c_str());
796  if( m_iUniformSpacingIdr == 0 && m_iNumColumnsMinus1 > 0 )
797  {
798    char *columnWidth;
799    int  i=0;
800    m_pColumnWidth = new UInt[m_iNumColumnsMinus1];
801    columnWidth = strtok(pColumnWidth, " ,-");
802    while(columnWidth!=NULL)
803    {
804      if( i>=m_iNumColumnsMinus1 )
805      {
806        printf( "The number of columns whose width are defined is larger than the allowed number of columns.\n" );
807        exit( EXIT_FAILURE );
808      }
809      *( m_pColumnWidth + i ) = atoi( columnWidth );
810      columnWidth = strtok(NULL, " ,-");
811      i++;
812    }
813    if( i<m_iNumColumnsMinus1 )
814    {
815      printf( "The width of some columns is not defined.\n" );
816      exit( EXIT_FAILURE );
817    }
818  }
819  else
820  {
821    m_pColumnWidth = NULL;
822  }
823
824  if( m_iUniformSpacingIdr == 0 && m_iNumRowsMinus1 > 0 )
825  {
826    char *rowHeight;
827    int  i=0;
828    m_pRowHeight = new UInt[m_iNumRowsMinus1];
829    rowHeight = strtok(pRowHeight, " ,-");
830    while(rowHeight!=NULL)
831    {
832      if( i>=m_iNumRowsMinus1 )
833      {
834        printf( "The number of rows whose height are defined is larger than the allowed number of rows.\n" );
835        exit( EXIT_FAILURE );
836      }
837      *( m_pRowHeight + i ) = atoi( rowHeight );
838      rowHeight = strtok(NULL, " ,-");
839      i++;
840    }
841    if( i<m_iNumRowsMinus1 )
842    {
843      printf( "The height of some rows is not defined.\n" );
844      exit( EXIT_FAILURE );
845   }
846  }
847  else
848  {
849    m_pRowHeight = NULL;
850  }
851#if H_MV
852  free ( pColumnWidth );
853  free ( pRowHeight   ); 
854#endif
855#if SIGNAL_BITRATE_PICRATE_IN_VPS
856  readBoolString(cfg_bitRateInfoPresentFlag, m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_bitRateInfoPresentFlag, "bit rate info. present flag" );
857  readIntString (cfg_avgBitRate,             m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_avgBitRate,             "avg. bit rate"               );
858  readIntString (cfg_maxBitRate,             m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_maxBitRate,             "max. bit rate"               );
859  readBoolString(cfg_picRateInfoPresentFlag, m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_picRateInfoPresentFlag, "bit rate info. present flag" );
860  readIntString (cfg_avgPicRate,             m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_avgPicRate,             "avg. pic rate"               );
861  readIntString (cfg_constantPicRateIdc,     m_bitRatePicRateMaxTLayers, m_constantPicRateIdc,     "constant pic rate Idc"       );
862#endif
863  m_scalingListFile = cfg_ScalingListFile.empty() ? NULL : strdup(cfg_ScalingListFile.c_str());
864 
865  /* rules for input, output and internal bitdepths as per help text */
866  if (!m_internalBitDepthY) { m_internalBitDepthY = m_inputBitDepthY; }
867  if (!m_internalBitDepthC) { m_internalBitDepthC = m_internalBitDepthY; }
868  if (!m_inputBitDepthC) { m_inputBitDepthC = m_inputBitDepthY; }
869  if (!m_outputBitDepthY) { m_outputBitDepthY = m_internalBitDepthY; }
870  if (!m_outputBitDepthC) { m_outputBitDepthC = m_internalBitDepthC; }
871
872  // TODO:ChromaFmt assumes 4:2:0 below
873  switch (m_conformanceMode)
874  {
875  case 0:
876    {
877      // no conformance or padding
878      m_confLeft = m_confRight = m_confTop = m_confBottom = 0;
879      m_aiPad[1] = m_aiPad[0] = 0;
880      break;
881    }
882  case 1:
883    {
884      // automatic padding to minimum CU size
885      Int minCuSize = m_uiMaxCUHeight >> (m_uiMaxCUDepth - 1);
886      if (m_iSourceWidth % minCuSize)
887      {
888        m_aiPad[0] = m_confRight  = ((m_iSourceWidth / minCuSize) + 1) * minCuSize - m_iSourceWidth;
889        m_iSourceWidth  += m_confRight;
890      }
891      if (m_iSourceHeight % minCuSize)
892      {
893        m_aiPad[1] = m_confBottom = ((m_iSourceHeight / minCuSize) + 1) * minCuSize - m_iSourceHeight;
894        m_iSourceHeight += m_confBottom;
895      }
896      if (m_aiPad[0] % TComSPS::getWinUnitX(CHROMA_420) != 0)
897      {
898        fprintf(stderr, "Error: picture width is not an integer multiple of the specified chroma subsampling\n");
899        exit(EXIT_FAILURE);
900      }
901      if (m_aiPad[1] % TComSPS::getWinUnitY(CHROMA_420) != 0)
902      {
903        fprintf(stderr, "Error: picture height is not an integer multiple of the specified chroma subsampling\n");
904        exit(EXIT_FAILURE);
905      }
906      break;
907    }
908  case 2:
909    {
910      //padding
911      m_iSourceWidth  += m_aiPad[0];
912      m_iSourceHeight += m_aiPad[1];
913      m_confRight  = m_aiPad[0];
914      m_confBottom = m_aiPad[1];
915      break;
916    }
917  case 3:
918    {
919      // conformance
920      if ((m_confLeft == 0) && (m_confRight == 0) && (m_confTop == 0) && (m_confBottom == 0))
921      {
922        fprintf(stderr, "Warning: Conformance window enabled, but all conformance window parameters set to zero\n");
923      }
924      if ((m_aiPad[1] != 0) || (m_aiPad[0]!=0))
925      {
926        fprintf(stderr, "Warning: Conformance window enabled, padding parameters will be ignored\n");
927      }
928      m_aiPad[1] = m_aiPad[0] = 0;
929      break;
930    }
931  }
932 
933  // allocate slice-based dQP values
934#if H_MV
935  xResizeVector( m_viewId    ); 
936#if H_3D
937  xResizeVector( m_depthFlag ); 
938
939  std::vector<Int> uniqueViewIds; 
940  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
941  {   
942    Bool isIn = false; 
943    for ( Int i = 0 ; i < uniqueViewIds.size(); i++ )
944    {
945      isIn = isIn || ( m_viewId[ layer ] == uniqueViewIds[ i ] ); 
946    }
947    if ( !isIn ) 
948    {
949      uniqueViewIds.push_back( m_viewId[ layer ] ); 
950    } 
951  }
952  m_iNumberOfViews = (Int) uniqueViewIds.size(); 
953#endif
954
955  xResizeVector( m_fQP ); 
956
957  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
958  {
959    m_aidQP.push_back( new Int[ m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1 ] );
960    ::memset( m_aidQP[layer], 0, sizeof(Int)*( m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1 ) );
961
962    // handling of floating-point QP values
963    // if QP is not integer, sequence is split into two sections having QP and QP+1
964    m_iQP.push_back((Int)( m_fQP[layer] ));
965    if ( m_iQP[layer] < m_fQP[layer] )
966    {
967      Int iSwitchPOC = (Int)( m_framesToBeEncoded - (m_fQP[layer] - m_iQP[layer])*m_framesToBeEncoded + 0.5 );
968
969      iSwitchPOC = (Int)( (Double)iSwitchPOC / m_iGOPSize + 0.5 )*m_iGOPSize;
970      for ( Int i=iSwitchPOC; i<m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1; i++ )
971      {
972        m_aidQP[layer][i] = 1;
973      }
974    }
975  }
976
977  xResizeVector( m_bLoopFilterDisable ); 
978  xResizeVector( m_bUseSAO );   
979
980#else
981  m_aidQP = new Int[ m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1 ];
982  ::memset( m_aidQP, 0, sizeof(Int)*( m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1 ) );
983 
984  // handling of floating-point QP values
985  // if QP is not integer, sequence is split into two sections having QP and QP+1
986  m_iQP = (Int)( m_fQP );
987  if ( m_iQP < m_fQP )
988  {
989    Int iSwitchPOC = (Int)( m_framesToBeEncoded - (m_fQP - m_iQP)*m_framesToBeEncoded + 0.5 );
990   
991    iSwitchPOC = (Int)( (Double)iSwitchPOC / m_iGOPSize + 0.5 )*m_iGOPSize;
992    for ( Int i=iSwitchPOC; i<m_framesToBeEncoded + m_iGOPSize + 1; i++ )
993    {
994      m_aidQP[i] = 1;
995    }
996  }
997#endif
998 
999  // reading external dQP description from file
1000  if ( m_pchdQPFile )
1001  {
1002    FILE* fpt=fopen( m_pchdQPFile, "r" );
1003    if ( fpt )
1004    {
1005#if H_MV
1006      for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
1007      {
1008#endif
1009      Int iValue;
1010      Int iPOC = 0;
1011      while ( iPOC < m_framesToBeEncoded )
1012      {
1013        if ( fscanf(fpt, "%d", &iValue ) == EOF ) break;
1014#if H_MV
1015        m_aidQP[layer][ iPOC ] = iValue;
1016        iPOC++;
1017      }
1018#else
1019        m_aidQP[ iPOC ] = iValue;
1020        iPOC++;
1021#endif
1022      }
1023      fclose(fpt);
1024    }
1025  }
1026  m_iWaveFrontSubstreams = m_iWaveFrontSynchro ? (m_iSourceHeight + m_uiMaxCUHeight - 1) / m_uiMaxCUHeight : 1;
1027
1028#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
1029  if( m_toneMappingInfoSEIEnabled && !m_toneMapCancelFlag )
1030  {
1031    Char* pcStartOfCodedInterval = cfg_startOfCodedInterval.empty() ? NULL: strdup(cfg_startOfCodedInterval.c_str());
1032    Char* pcCodedPivotValue = cfg_codedPivotValue.empty() ? NULL: strdup(cfg_codedPivotValue.c_str());
1033    Char* pcTargetPivotValue = cfg_targetPivotValue.empty() ? NULL: strdup(cfg_targetPivotValue.c_str());
1034    if( m_toneMapModelId == 2 && pcStartOfCodedInterval )
1035    {
1036      char *startOfCodedInterval;
1037      UInt num = 1u<< m_toneMapTargetBitDepth;
1038      m_startOfCodedInterval = new Int[num];
1039      ::memset( m_startOfCodedInterval, 0, sizeof(Int)*num );
1040      startOfCodedInterval = strtok(pcStartOfCodedInterval, " .");
1041      int i = 0;
1042      while( startOfCodedInterval && ( i < num ) )
1043      {
1044        m_startOfCodedInterval[i] = atoi( startOfCodedInterval );
1045        startOfCodedInterval = strtok(NULL, " .");
1046        i++;
1047      }
1048    } 
1049    else
1050    {
1051      m_startOfCodedInterval = NULL;
1052    }
1053    if( ( m_toneMapModelId == 3 ) && ( m_numPivots > 0 ) )
1054    {
1055      if( pcCodedPivotValue && pcTargetPivotValue )
1056      {
1057        char *codedPivotValue;
1058        char *targetPivotValue;
1059        m_codedPivotValue = new Int[m_numPivots];
1060        m_targetPivotValue = new Int[m_numPivots];
1061        ::memset( m_codedPivotValue, 0, sizeof(Int)*( m_numPivots ) );
1062        ::memset( m_targetPivotValue, 0, sizeof(Int)*( m_numPivots ) );
1063        codedPivotValue = strtok(pcCodedPivotValue, " .");
1064        int i=0;
1065        while(codedPivotValue&&i<m_numPivots)
1066        {
1067          m_codedPivotValue[i] = atoi( codedPivotValue );
1068          codedPivotValue = strtok(NULL, " .");
1069          i++;
1070        }
1071        i=0;
1072        targetPivotValue = strtok(pcTargetPivotValue, " .");
1073        while(targetPivotValue&&i<m_numPivots)
1074        {
1075          m_targetPivotValue[i]= atoi( targetPivotValue );
1076          targetPivotValue = strtok(NULL, " .");
1077          i++;
1078        }
1079      }
1080    }
1081    else
1082    {
1083      m_codedPivotValue = NULL;
1084      m_targetPivotValue = NULL;
1085    }
1086  }
1087#endif
1088#if H_3D
1089  // set global varibles
1090  xSetGlobal();
1091#if H_3D_VSO
1092// Table base optimization
1093  // Q&D
1094  Double adLambdaScaleTable[] = 
1095  {  0.031250, 0.031639, 0.032029, 0.032418, 0.032808, 0.033197, 0.033586, 0.033976, 0.034365, 0.034755, 
1096     0.035144, 0.035533, 0.035923, 0.036312, 0.036702, 0.037091, 0.037480, 0.037870, 0.038259, 0.038648, 
1097     0.039038, 0.039427, 0.039817, 0.040206, 0.040595, 0.040985, 0.041374, 0.041764, 0.042153, 0.042542, 
1098     0.042932, 0.043321, 0.043711, 0.044100, 0.044194, 0.053033, 0.061872, 0.070711, 0.079550, 0.088388, 
1099     0.117851, 0.147314, 0.176777, 0.235702, 0.294628, 0.353553, 0.471405, 0.589256, 0.707107, 0.707100, 
1100     0.753550, 0.800000 
1101  }; 
1102  if ( m_bVSOLSTable )
1103  {
1104    Int firstDepthLayer = -1; 
1105    for (Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
1106    {
1107      if ( m_depthFlag[ layer ])
1108      {
1109        firstDepthLayer = layer;
1110        break; 
1111      }
1112    }
1113    AOT( firstDepthLayer == -1 );
1114    AOT( (m_iQP[firstDepthLayer] < 0) || (m_iQP[firstDepthLayer] > 51));
1115    m_dLambdaScaleVSO *= adLambdaScaleTable[m_iQP[firstDepthLayer]]; 
1116  }
1117#endif
1118#if H_3D_VSO
1119if ( m_bUseVSO && m_uiVSOMode == 4)
1120{
1121  m_cRenModStrParser.setString( m_iNumberOfViews, m_pchVSOConfig );
1122  m_cCameraData     .init     ( ((UInt) m_iNumberOfViews ), 
1123                                      g_bitDepthY,
1124                                (UInt)m_iCodedCamParPrecision,
1125                                      m_FrameSkip,
1126                                (UInt)m_framesToBeEncoded,
1127                                      m_pchCameraParameterFile,
1128                                      m_pchBaseViewCameraNumbers,
1129                                      NULL,
1130                                      m_cRenModStrParser.getSynthViews(),
1131                                      LOG2_DISP_PREC_LUT );
1132}
1133else if ( m_bUseVSO && m_uiVSOMode != 4 )
1134{
1135  m_cCameraData     .init     ( ((UInt) m_iNumberOfViews ), 
1136                                      g_bitDepthY,
1137                                (UInt)m_iCodedCamParPrecision,
1138                                      m_FrameSkip,
1139                                (UInt)m_framesToBeEncoded,
1140                                      m_pchCameraParameterFile,
1141                                      m_pchBaseViewCameraNumbers,
1142                                      m_pchVSOConfig,
1143                                      NULL,
1144                                      LOG2_DISP_PREC_LUT );
1145}
1146else
1147{
1148  m_cCameraData     .init     ( ((UInt) m_iNumberOfViews ), 
1149    g_bitDepthY,
1150    (UInt) m_iCodedCamParPrecision,
1151    m_FrameSkip,
1152    (UInt) m_framesToBeEncoded,
1153    m_pchCameraParameterFile,
1154    m_pchBaseViewCameraNumbers,
1155    NULL,
1156    NULL,
1157    LOG2_DISP_PREC_LUT );
1158}
1159#else
1160  m_cCameraData     .init     ( ((UInt) m_iNumberOfViews ), 
1161    g_bitDepthY,
1162    (UInt) m_iCodedCamParPrecision,
1163    m_FrameSkip,
1164    (UInt) m_framesToBeEncoded,
1165    m_pchCameraParameterFile,
1166    m_pchBaseViewCameraNumbers,
1167    NULL,
1168    NULL,
1169    LOG2_DISP_PREC_LUT );
1170#endif
1171  m_cCameraData.check( false, true );
1172#endif
1173  // check validity of input parameters
1174  xCheckParameter();
1175
1176#if !H_3D
1177  // set global varibles
1178  xSetGlobal();
1179#endif
1180 
1181  // print-out parameters
1182  xPrintParameter();
1183 
1184  return true;
1185}
1186#if SIGNAL_BITRATE_PICRATE_IN_VPS
1187Void readBoolString(const string inpString, const Int numEntries, Bool* &memberArray, const char *elementName)
1188{
1189  Char* inpArray = inpString.empty() ? NULL : strdup(inpString.c_str());
1190  Int i = 0;
1191  if(numEntries)
1192  {
1193    Char* tempArray = strtok(inpArray, " ,-");
1194    memberArray = new Bool[numEntries];
1195    while( tempArray != NULL )
1196    {
1197      if( i >= numEntries )
1198      {
1199        printf( "The number of %s defined is larger than the allowed number\n", elementName );
1200        exit( EXIT_FAILURE );
1201      }
1202      assert( (atoi(tempArray) == 0) || (atoi(tempArray) == 1) );
1203      *( memberArray + i ) = atoi(tempArray);
1204      tempArray = strtok(NULL, " ,-");
1205      i++;
1206    }
1207    if( i < numEntries )
1208    {
1209      printf( "Some %s are not defined\n", elementName );
1210      exit( EXIT_FAILURE );
1211    }
1212  }
1213  else
1214  {
1215    memberArray = NULL;
1216  }
1217}
1218
1219Void readIntString(const string inpString, const Int numEntries, Int* &memberArray, const char *elementName)
1220{
1221  Char* inpArray = inpString.empty() ? NULL : strdup(inpString.c_str());
1222  Int i = 0;
1223  if(numEntries)
1224  {
1225    Char* tempArray = strtok(inpArray, " ,-");
1226    memberArray = new Int[numEntries];
1227    while( tempArray != NULL )
1228    {
1229      if( i >= numEntries )
1230      {
1231        printf( "The number of %s defined is larger than the allowed number\n", elementName );
1232        exit( EXIT_FAILURE );
1233      }
1234      *( memberArray + i ) = atoi(tempArray);
1235      tempArray = strtok(NULL, " ,-");
1236      i++;
1237    }
1238    if( i < numEntries )
1239    {
1240      printf( "Some %s are not defined\n", elementName );
1241      exit( EXIT_FAILURE );
1242    }
1243  }
1244  else
1245  {
1246    memberArray = NULL;
1247  }
1248}
1249#endif
1250// ====================================================================================================================
1251// Private member functions
1252// ====================================================================================================================
1253
1254Bool confirmPara(Bool bflag, const Char* message);
1255
1256Void TAppEncCfg::xCheckParameter()
1257{
1258  if (!m_decodedPictureHashSEIEnabled)
1259  {
1260    fprintf(stderr, "******************************************************************\n");
1261    fprintf(stderr, "** WARNING: --SEIDecodedPictureHash is now disabled by default. **\n");
1262    fprintf(stderr, "**          Automatic verification of decoded pictures by a     **\n");
1263    fprintf(stderr, "**          decoder requires this option to be enabled.         **\n");
1264    fprintf(stderr, "******************************************************************\n");
1265  }
1266
1267  Bool check_failed = false; /* abort if there is a fatal configuration problem */
1268#define xConfirmPara(a,b) check_failed |= confirmPara(a,b)
1269  // check range of parameters
1270  xConfirmPara( m_inputBitDepthY < 8,                                                     "InputBitDepth must be at least 8" );
1271  xConfirmPara( m_inputBitDepthC < 8,                                                     "InputBitDepthC must be at least 8" );
1272  xConfirmPara( m_iFrameRate <= 0,                                                          "Frame rate must be more than 1" );
1273  xConfirmPara( m_framesToBeEncoded <= 0,                                                   "Total Number Of Frames encoded must be more than 0" );
1274#if H_MV
1275  xConfirmPara( m_numberOfLayers > MAX_NUM_LAYER_IDS ,                                      "NumberOfLayers must be less than or equal to MAX_NUM_LAYER_IDS");
1276
1277
1278  xConfirmPara( m_layerIdInNuh[0] != 0      , "LayerIdInNuh must be 0 for the first layer. ");
1279  xConfirmPara( (m_layerIdInNuh.size()!=1) && (m_layerIdInNuh.size() < m_numberOfLayers) , "LayerIdInNuh must be given for all layers. ");
1280 
1281#if H_3D
1282  xConfirmPara( m_scalabilityMask != 1 && m_scalabilityMask != 3, "Scalability Mask must be equal to 1 or 3. ");
1283#else
1284  xConfirmPara( m_scalabilityMask != 1 , "Scalability Mask must be equal to 1. ");
1285#endif
1286 
1287  m_dimIds.push_back( m_viewId ); 
1288  const Int viewDimPosition = 0; 
1289#if H_3D
1290  if ( m_scalabilityMask & ( 1 << DEPTH_ID ) )
1291    m_dimIds.push_back( m_depthFlag ); 
1292#endif
1293
1294  xConfirmPara(  m_dimensionIdLen.size() < m_dimIds.size(), "DimensionIdLen must be given for all dimensions. "   ); 
1295
1296 for( Int dim = 0; dim < m_dimIds.size(); dim++ )
1297 {
1298   xConfirmPara( m_dimIds[dim].size() < m_numberOfLayers,  "DimensionId must be given for all layers and all dimensions. ");   
1299   xConfirmPara( ( dim != viewDimPosition ) &&  (m_dimIds[dim][0] != 0), "DimensionId of layer 0 must be 0. " );
1300   xConfirmPara( m_dimensionIdLen[dim] < 1 || m_dimensionIdLen[dim] > 8, "DimensionIdLen must be greater than 0 and less than 9 in all dimensions. " ); 
1301   for( Int i = 1; i < m_numberOfLayers; i++ )
1302   {     
1303     xConfirmPara(  ( m_dimIds[dim][i] < 0 ) || ( m_dimIds[dim][i] > ( ( 1 << m_dimensionIdLen[dim] ) - 1 ) )   , "DimensionId shall be in the range of 0 to 2^DimensionIdLen - 1. " );
1304   }
1305 }
1306
1307 for( Int i = 0; i < m_numberOfLayers; i++ )
1308 {
1309   for( Int j = 0; j < i; j++ )
1310   {     
1311     Int numDiff  = 0; 
1312     Int lastDiff = -1; 
1313     for( Int dim = 0; dim < m_dimIds.size(); dim++ )
1314     {
1315       if ( m_dimIds[dim][i] != m_dimIds[dim][j] )
1316       {
1317         numDiff ++; 
1318         lastDiff = dim; 
1319       }
1320     }
1321
1322     Bool allEqual = ( numDiff == 0 ); 
1323
1324     if ( allEqual ) 
1325     {
1326       printf( "\nError: Positions of Layers %d and %d are identical in scalability space\n", i, j);
1327     }
1328
1329     xConfirmPara( allEqual , "Each layer shall have a different position in scalability space." );
1330
1331     if ( numDiff  == 1 ) 
1332     {
1333       Bool inc = m_dimIds[ lastDiff ][ i ] > m_dimIds[ lastDiff ][ j ]; 
1334       Bool shallBeButIsNotIncreasing = ( !inc && ( lastDiff != viewDimPosition ) ) ; 
1335       if ( shallBeButIsNotIncreasing )
1336       {       
1337         printf( "\nError: Positions of Layers %d and %d is not increasing in dimension %d \n", i, j, lastDiff);       
1338       }
1339       xConfirmPara( shallBeButIsNotIncreasing && ( lastDiff != viewDimPosition ),  "DimensionIds shall be increasing within one dimension. " );
1340     }
1341   }
1342 }
1343
1344#endif
1345  xConfirmPara( m_iGOPSize < 1 ,                                                            "GOP Size must be greater or equal to 1" );
1346  xConfirmPara( m_iGOPSize > 1 &&  m_iGOPSize % 2,                                          "GOP Size must be a multiple of 2, if GOP Size is greater than 1" );
1347  xConfirmPara( (m_iIntraPeriod > 0 && m_iIntraPeriod < m_iGOPSize) || m_iIntraPeriod == 0, "Intra period must be more than GOP size, or -1 , not 0" );
1348  xConfirmPara( m_iDecodingRefreshType < 0 || m_iDecodingRefreshType > 2,                   "Decoding Refresh Type must be equal to 0, 1 or 2" );
1349#if H_MV
1350  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
1351  {
1352    xConfirmPara( m_iQP[layer] <  -6 * (m_internalBitDepthY - 8) || m_iQP[layer] > 51,      "QP exceeds supported range (-QpBDOffsety to 51)" );
1353  }
1354#else
1355  xConfirmPara( m_iQP <  -6 * (m_internalBitDepthY - 8) || m_iQP > 51,                    "QP exceeds supported range (-QpBDOffsety to 51)" );
1356#endif
1357  xConfirmPara( m_loopFilterBetaOffsetDiv2 < -13 || m_loopFilterBetaOffsetDiv2 > 13,          "Loop Filter Beta Offset div. 2 exceeds supported range (-13 to 13)");
1358  xConfirmPara( m_loopFilterTcOffsetDiv2 < -13 || m_loopFilterTcOffsetDiv2 > 13,              "Loop Filter Tc Offset div. 2 exceeds supported range (-13 to 13)");
1359  xConfirmPara( m_iFastSearch < 0 || m_iFastSearch > 2,                                     "Fast Search Mode is not supported value (0:Full search  1:Diamond  2:PMVFAST)" );
1360  xConfirmPara( m_iSearchRange < 0 ,                                                        "Search Range must be more than 0" );
1361  xConfirmPara( m_bipredSearchRange < 0 ,                                                   "Search Range must be more than 0" );
1362  xConfirmPara( m_iMaxDeltaQP > 7,                                                          "Absolute Delta QP exceeds supported range (0 to 7)" );
1363  xConfirmPara( m_iMaxCuDQPDepth > m_uiMaxCUDepth - 1,                                          "Absolute depth for a minimum CuDQP exceeds maximum coding unit depth" );
1364
1365  xConfirmPara( m_cbQpOffset < -12,   "Min. Chroma Cb QP Offset is -12" );
1366  xConfirmPara( m_cbQpOffset >  12,   "Max. Chroma Cb QP Offset is  12" );
1367  xConfirmPara( m_crQpOffset < -12,   "Min. Chroma Cr QP Offset is -12" );
1368  xConfirmPara( m_crQpOffset >  12,   "Max. Chroma Cr QP Offset is  12" );
1369
1370  xConfirmPara( m_iQPAdaptationRange <= 0,                                                  "QP Adaptation Range must be more than 0" );
1371  if (m_iDecodingRefreshType == 2)
1372  {
1373    xConfirmPara( m_iIntraPeriod > 0 && m_iIntraPeriod <= m_iGOPSize ,                      "Intra period must be larger than GOP size for periodic IDR pictures");
1374  }
1375  xConfirmPara( (m_uiMaxCUWidth  >> m_uiMaxCUDepth) < 4,                                    "Minimum partition width size should be larger than or equal to 8");
1376  xConfirmPara( (m_uiMaxCUHeight >> m_uiMaxCUDepth) < 4,                                    "Minimum partition height size should be larger than or equal to 8");
1377  xConfirmPara( m_uiMaxCUWidth < 16,                                                        "Maximum partition width size should be larger than or equal to 16");
1378  xConfirmPara( m_uiMaxCUHeight < 16,                                                       "Maximum partition height size should be larger than or equal to 16");
1379  xConfirmPara( (m_iSourceWidth  % (m_uiMaxCUWidth  >> (m_uiMaxCUDepth-1)))!=0,             "Resulting coded frame width must be a multiple of the minimum CU size");
1380  xConfirmPara( (m_iSourceHeight % (m_uiMaxCUHeight >> (m_uiMaxCUDepth-1)))!=0,             "Resulting coded frame height must be a multiple of the minimum CU size");
1381 
1382  xConfirmPara( m_uiQuadtreeTULog2MinSize < 2,                                        "QuadtreeTULog2MinSize must be 2 or greater.");
1383  xConfirmPara( m_uiQuadtreeTULog2MaxSize > 5,                                        "QuadtreeTULog2MaxSize must be 5 or smaller.");
1384  xConfirmPara( (1<<m_uiQuadtreeTULog2MaxSize) > m_uiMaxCUWidth,                                        "QuadtreeTULog2MaxSize must be log2(maxCUSize) or smaller.");
1385 
1386  xConfirmPara( m_uiQuadtreeTULog2MaxSize < m_uiQuadtreeTULog2MinSize,                "QuadtreeTULog2MaxSize must be greater than or equal to m_uiQuadtreeTULog2MinSize.");
1387  xConfirmPara( (1<<m_uiQuadtreeTULog2MinSize)>(m_uiMaxCUWidth >>(m_uiMaxCUDepth-1)), "QuadtreeTULog2MinSize must not be greater than minimum CU size" ); // HS
1388  xConfirmPara( (1<<m_uiQuadtreeTULog2MinSize)>(m_uiMaxCUHeight>>(m_uiMaxCUDepth-1)), "QuadtreeTULog2MinSize must not be greater than minimum CU size" ); // HS
1389  xConfirmPara( ( 1 << m_uiQuadtreeTULog2MinSize ) > ( m_uiMaxCUWidth  >> m_uiMaxCUDepth ), "Minimum CU width must be greater than minimum transform size." );
1390  xConfirmPara( ( 1 << m_uiQuadtreeTULog2MinSize ) > ( m_uiMaxCUHeight >> m_uiMaxCUDepth ), "Minimum CU height must be greater than minimum transform size." );
1391  xConfirmPara( m_uiQuadtreeTUMaxDepthInter < 1,                                                         "QuadtreeTUMaxDepthInter must be greater than or equal to 1" );
1392  xConfirmPara( m_uiMaxCUWidth < ( 1 << (m_uiQuadtreeTULog2MinSize + m_uiQuadtreeTUMaxDepthInter - 1) ), "QuadtreeTUMaxDepthInter must be less than or equal to the difference between log2(maxCUSize) and QuadtreeTULog2MinSize plus 1" );
1393  xConfirmPara( m_uiQuadtreeTUMaxDepthIntra < 1,                                                         "QuadtreeTUMaxDepthIntra must be greater than or equal to 1" );
1394  xConfirmPara( m_uiMaxCUWidth < ( 1 << (m_uiQuadtreeTULog2MinSize + m_uiQuadtreeTUMaxDepthIntra - 1) ), "QuadtreeTUMaxDepthInter must be less than or equal to the difference between log2(maxCUSize) and QuadtreeTULog2MinSize plus 1" );
1395 
1396  xConfirmPara(  m_maxNumMergeCand < 1,  "MaxNumMergeCand must be 1 or greater.");
1397  xConfirmPara(  m_maxNumMergeCand > 5,  "MaxNumMergeCand must be 5 or smaller.");
1398
1399#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
1400#if H_MV
1401  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
1402  {
1403    xConfirmPara( m_bUseAdaptQpSelect == true && m_iQP[layer] < 0,                                     "AdaptiveQpSelection must be disabled when QP < 0.");
1404  }
1405#else
1406  xConfirmPara( m_bUseAdaptQpSelect == true && m_iQP < 0,                                              "AdaptiveQpSelection must be disabled when QP < 0.");
1407#endif
1408  xConfirmPara( m_bUseAdaptQpSelect == true && (m_cbQpOffset !=0 || m_crQpOffset != 0 ),               "AdaptiveQpSelection must be disabled when ChromaQpOffset is not equal to 0.");
1409#endif
1410
1411  if( m_usePCM)
1412  {
1413    xConfirmPara(  m_uiPCMLog2MinSize < 3,                                      "PCMLog2MinSize must be 3 or greater.");
1414    xConfirmPara(  m_uiPCMLog2MinSize > 5,                                      "PCMLog2MinSize must be 5 or smaller.");
1415    xConfirmPara(  m_pcmLog2MaxSize > 5,                                        "PCMLog2MaxSize must be 5 or smaller.");
1416    xConfirmPara(  m_pcmLog2MaxSize < m_uiPCMLog2MinSize,                       "PCMLog2MaxSize must be equal to or greater than m_uiPCMLog2MinSize.");
1417  }
1418
1419  xConfirmPara( m_sliceMode < 0 || m_sliceMode > 3, "SliceMode exceeds supported range (0 to 3)" );
1420  if (m_sliceMode!=0)
1421  {
1422    xConfirmPara( m_sliceArgument < 1 ,         "SliceArgument should be larger than or equal to 1" );
1423  }
1424  xConfirmPara( m_sliceSegmentMode < 0 || m_sliceSegmentMode > 3, "SliceSegmentMode exceeds supported range (0 to 3)" );
1425  if (m_sliceSegmentMode!=0)
1426  {
1427    xConfirmPara( m_sliceSegmentArgument < 1 ,         "SliceSegmentArgument should be larger than or equal to 1" );
1428  }
1429 
1430  Bool tileFlag = (m_iNumColumnsMinus1 > 0 || m_iNumRowsMinus1 > 0 );
1431  xConfirmPara( tileFlag && m_iWaveFrontSynchro,            "Tile and Wavefront can not be applied together");
1432
1433  //TODO:ChromaFmt assumes 4:2:0 below
1434  xConfirmPara( m_iSourceWidth  % TComSPS::getWinUnitX(CHROMA_420) != 0, "Picture width must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1435  xConfirmPara( m_iSourceHeight % TComSPS::getWinUnitY(CHROMA_420) != 0, "Picture height must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1436
1437  xConfirmPara( m_aiPad[0] % TComSPS::getWinUnitX(CHROMA_420) != 0, "Horizontal padding must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1438  xConfirmPara( m_aiPad[1] % TComSPS::getWinUnitY(CHROMA_420) != 0, "Vertical padding must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1439
1440  xConfirmPara( m_confLeft   % TComSPS::getWinUnitX(CHROMA_420) != 0, "Left conformance window offset must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1441  xConfirmPara( m_confRight  % TComSPS::getWinUnitX(CHROMA_420) != 0, "Right conformance window offset must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1442  xConfirmPara( m_confTop    % TComSPS::getWinUnitY(CHROMA_420) != 0, "Top conformance window offset must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1443  xConfirmPara( m_confBottom % TComSPS::getWinUnitY(CHROMA_420) != 0, "Bottom conformance window offset must be an integer multiple of the specified chroma subsampling");
1444
1445#if H_3D
1446  xConfirmPara( m_pchCameraParameterFile    == 0                ,   "CameraParameterFile must be given");
1447  xConfirmPara( m_pchBaseViewCameraNumbers  == 0                ,   "BaseViewCameraNumbers must be given" );
1448  xConfirmPara( ((UInt) m_numberOfLayers >> 1 ) != m_cCameraData.getBaseViewNumbers().size(),   "Number of Views in BaseViewCameraNumbers must be equal to NumberOfViews" );
1449  xConfirmPara    ( m_iCodedCamParPrecision < 0 || m_iCodedCamParPrecision > 5,       "CodedCamParsPrecision must be in range of 0..5" );
1450#if H_3D_VSO
1451    if( m_bUseVSO )
1452    {
1453      xConfirmPara(   m_pchVSOConfig            == 0                             ,   "VSO Setup string must be given");
1454      xConfirmPara( m_uiVSOMode > 4 ,                                                "VSO Mode must be less than 5");
1455    }
1456#endif
1457#endif
1458  // max CU width and height should be power of 2
1459  UInt ui = m_uiMaxCUWidth;
1460  while(ui)
1461  {
1462    ui >>= 1;
1463    if( (ui & 1) == 1)
1464      xConfirmPara( ui != 1 , "Width should be 2^n");
1465  }
1466  ui = m_uiMaxCUHeight;
1467  while(ui)
1468  {
1469    ui >>= 1;
1470    if( (ui & 1) == 1)
1471      xConfirmPara( ui != 1 , "Height should be 2^n");
1472  }
1473
1474#if H_MV
1475  // validate that POC of same frame is identical across multiple layers
1476  Bool bErrorMvePoc = false;
1477  if( m_numberOfLayers > 1 )
1478  {
1479    for( Int k = 1; k < m_numberOfLayers; k++ )
1480    {
1481      for( Int i = 0; i < MAX_GOP; i++ )
1482      {
1483        if( m_GOPListMvc[k][i].m_POC != m_GOPListMvc[0][i].m_POC )
1484        {
1485          printf( "\nError: Frame%d_l%d POC %d is not identical to Frame%d POC\n", i, k, m_GOPListMvc[k][i].m_POC, i );
1486          bErrorMvePoc = true;
1487        }
1488      }
1489    }
1490  }
1491  xConfirmPara( bErrorMvePoc,  "Invalid inter-layer POC structure given" );
1492
1493  // validate that baseview has no inter-view refs
1494  Bool bErrorIvpBase = false;
1495  for( Int i = 0; i < MAX_GOP; i++ )
1496  {
1497    if( m_GOPListMvc[0][i].m_numInterViewRefPics != 0 )
1498    {
1499      printf( "\nError: Frame%d inter_layer refs not available in layer 0\n", i );
1500      bErrorIvpBase = true;
1501    }
1502  }
1503  xConfirmPara( bErrorIvpBase, "Inter-layer refs not possible in base layer" );
1504
1505  // validate inter-view refs
1506  Bool bErrorIvpEnhV = false;
1507  if( m_numberOfLayers > 1 )
1508  {
1509    for( Int k = 1; k < m_numberOfLayers; k++ )
1510    {
1511      for( Int i = 0; i < MAX_GOP+1; i++ )
1512      {
1513        for( Int j = 0; j < m_GOPListMvc[k][i].m_numInterViewRefPics; j++ )
1514        {
1515          Int iAbsViewId = m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefs[j] + k;
1516          if( iAbsViewId < 0 || iAbsViewId >= k )
1517          {
1518            printf( "\nError: inter-layer ref pic %d is not available for Frame%d_l%d\n", m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefs[j], i, k );
1519            bErrorIvpEnhV = true;
1520          }
1521          if( m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[0][j] < -1 || m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[0][j] > m_GOPListMvc[k][i].m_numRefPicsActive )
1522          {
1523            printf( "\nError: inter-layer ref pos %d on L0 is not available for Frame%d_l%d\n", m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[0][j], i, k );
1524            bErrorIvpEnhV = true;
1525          }
1526          if( m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[1][j] < -1  || m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[1][j] > m_GOPListMvc[k][i].m_numRefPicsActive )
1527          {
1528            printf( "\nError: inter-layer ref pos %d on L1 is not available for Frame%d_l%d\n", m_GOPListMvc[k][i].m_interViewRefPosL[1][j], i, k );
1529            bErrorIvpEnhV = true;
1530          }
1531        }
1532        if( i == MAX_GOP ) // inter-view refs at I pic position in base view
1533        {
1534          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType != 'B' && m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType != 'P' && m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType != 'I' )
1535          {
1536            printf( "\nError: slice type of FrameI_l%d must be equal to B or P or I\n", k );
1537            bErrorIvpEnhV = true;
1538          }
1539
1540          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_POC != 0 )
1541          {
1542            printf( "\nError: POC %d not possible for FrameI_l%d, must be 0\n", m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_POC, k );
1543            bErrorIvpEnhV = true;
1544          }
1545
1546          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_temporalId != 0 )
1547          {
1548            printf( "\nWarning: Temporal id of FrameI_l%d must be 0 (cp. I-frame in base layer)\n", k );
1549            m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_temporalId = 0;
1550          }
1551
1552          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numRefPics != 0 )
1553          {
1554            printf( "\nWarning: temporal references not possible for FrameI_l%d\n", k );
1555            for( Int j = 0; j < m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numRefPics; j++ )
1556            {
1557              m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_referencePics[j] = 0;
1558            }
1559            m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numRefPics = 0;
1560          }
1561
1562          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_interRPSPrediction )
1563          {
1564            printf( "\nError: inter RPS prediction not possible for FrameI_l%d, must be 0\n", k );
1565            bErrorIvpEnhV = true;
1566          }
1567
1568          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType == 'I' && m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics != 0 )
1569          {
1570            printf( "\nError: inter-layer prediction not possible for FrameI_l%d with slice type I, #IL_ref_pics must be 0\n", k );
1571            bErrorIvpEnhV = true;
1572          }
1573
1574          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numRefPicsActive > m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics )
1575          {
1576            m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numRefPicsActive = m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics;
1577          }
1578
1579          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType == 'P' )
1580          {
1581            if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics < 1 )
1582            {
1583              printf( "\nError: #IL_ref_pics must be at least one for FrameI_l%d with slice type P\n", k );
1584              bErrorIvpEnhV = true;
1585            }
1586            else
1587            {
1588              for( Int j = 0; j < m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics; j++ )
1589              {
1590                if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_interViewRefPosL[1][j] != -1 )
1591                {
1592                  printf( "\nError: inter-layer ref pos %d on L1 not possible for FrameI_l%d with slice type P\n", m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_interViewRefPosL[1][j], k );
1593                  bErrorIvpEnhV = true;
1594                }
1595              }
1596            }
1597          }
1598
1599          if( m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_sliceType == 'B' && m_GOPListMvc[k][MAX_GOP].m_numInterViewRefPics < 1 )
1600          {
1601            printf( "\nError: #IL_ref_pics must be at least one for FrameI_l%d with slice type B\n", k );
1602            bErrorIvpEnhV = true;
1603          }
1604        }
1605      }
1606    }
1607  }
1608  xConfirmPara( bErrorIvpEnhV, "Invalid inter-layer coding structure for enhancement layers given" );
1609
1610  // validate temporal coding structure
1611  if( !bErrorMvePoc && !bErrorIvpBase && !bErrorIvpEnhV )
1612  {
1613    for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++ )
1614    {
1615      GOPEntry* m_GOPList            = m_GOPListMvc           [layer]; // It is not a member, but this name helps avoiding code duplication !!!
1616      Int&      m_extraRPSs          = m_extraRPSsMvc         [layer]; // It is not a member, but this name helps avoiding code duplication !!!
1617      Int&      m_maxTempLayer       = m_maxTempLayerMvc      [layer]; // It is not a member, but this name helps avoiding code duplication !!!
1618      Int*      m_maxDecPicBuffering = m_maxDecPicBufferingMvc[layer]; // It is not a member, but this name helps avoiding code duplication !!!
1619      Int*      m_numReorderPics     = m_numReorderPicsMvc    [layer]; // It is not a member, but this name helps avoiding code duplication !!!
1620#endif
1621  /* if this is an intra-only sequence, ie IntraPeriod=1, don't verify the GOP structure
1622   * This permits the ability to omit a GOP structure specification */
1623  if (m_iIntraPeriod == 1 && m_GOPList[0].m_POC == -1) {
1624    m_GOPList[0] = GOPEntry();
1625    m_GOPList[0].m_QPFactor = 1;
1626    m_GOPList[0].m_betaOffsetDiv2 = 0;
1627    m_GOPList[0].m_tcOffsetDiv2 = 0;
1628    m_GOPList[0].m_POC = 1;
1629    m_GOPList[0].m_numRefPicsActive = 4;
1630  }
1631 
1632  Bool verifiedGOP=false;
1633  Bool errorGOP=false;
1634  Int checkGOP=1;
1635  Int numRefs = 1;
1636  Int refList[MAX_NUM_REF_PICS+1];
1637  refList[0]=0;
1638  Bool isOK[MAX_GOP];
1639  for(Int i=0; i<MAX_GOP; i++) 
1640  {
1641    isOK[i]=false;
1642  }
1643  Int numOK=0;
1644  xConfirmPara( m_iIntraPeriod >=0&&(m_iIntraPeriod%m_iGOPSize!=0), "Intra period must be a multiple of GOPSize, or -1" );
1645
1646  for(Int i=0; i<m_iGOPSize; i++)
1647  {
1648    if(m_GOPList[i].m_POC==m_iGOPSize)
1649    {
1650      xConfirmPara( m_GOPList[i].m_temporalId!=0 , "The last frame in each GOP must have temporal ID = 0 " );
1651    }
1652  }
1653 
1654#if H_MV
1655  if ( (m_iIntraPeriod != 1) && !m_loopFilterOffsetInPPS && m_DeblockingFilterControlPresent && (!m_bLoopFilterDisable[layer]) )
1656#else
1657  if ( (m_iIntraPeriod != 1) && !m_loopFilterOffsetInPPS && m_DeblockingFilterControlPresent && (!m_bLoopFilterDisable) )
1658#endif
1659  {
1660    for(Int i=0; i<m_iGOPSize; i++)
1661    {
1662      xConfirmPara( (m_GOPList[i].m_betaOffsetDiv2 + m_loopFilterBetaOffsetDiv2) < -6 || (m_GOPList[i].m_betaOffsetDiv2 + m_loopFilterBetaOffsetDiv2) > 6, "Loop Filter Beta Offset div. 2 for one of the GOP entries exceeds supported range (-6 to 6)" );
1663      xConfirmPara( (m_GOPList[i].m_tcOffsetDiv2 + m_loopFilterTcOffsetDiv2) < -6 || (m_GOPList[i].m_tcOffsetDiv2 + m_loopFilterTcOffsetDiv2) > 6, "Loop Filter Tc Offset div. 2 for one of the GOP entries exceeds supported range (-6 to 6)" );
1664    }
1665  }
1666  m_extraRPSs=0;
1667  //start looping through frames in coding order until we can verify that the GOP structure is correct.
1668  while(!verifiedGOP&&!errorGOP) 
1669  {
1670    Int curGOP = (checkGOP-1)%m_iGOPSize;
1671    Int curPOC = ((checkGOP-1)/m_iGOPSize)*m_iGOPSize + m_GOPList[curGOP].m_POC;   
1672    if(m_GOPList[curGOP].m_POC<0) 
1673    {
1674#if H_MV
1675      printf("\nError: found fewer Reference Picture Sets than GOPSize for layer %d\n", layer );
1676#else
1677      printf("\nError: found fewer Reference Picture Sets than GOPSize\n");
1678#endif
1679      errorGOP=true;
1680    }
1681    else 
1682    {
1683      //check that all reference pictures are available, or have a POC < 0 meaning they might be available in the next GOP.
1684      Bool beforeI = false;
1685      for(Int i = 0; i< m_GOPList[curGOP].m_numRefPics; i++) 
1686      {
1687        Int absPOC = curPOC+m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i];
1688        if(absPOC < 0)
1689        {
1690          beforeI=true;
1691        }
1692        else 
1693        {
1694          Bool found=false;
1695          for(Int j=0; j<numRefs; j++) 
1696          {
1697            if(refList[j]==absPOC) 
1698            {
1699              found=true;
1700              for(Int k=0; k<m_iGOPSize; k++)
1701              {
1702                if(absPOC%m_iGOPSize == m_GOPList[k].m_POC%m_iGOPSize)
1703                {
1704                  if(m_GOPList[k].m_temporalId==m_GOPList[curGOP].m_temporalId)
1705                  {
1706                    m_GOPList[k].m_refPic = true;
1707                  }
1708                  m_GOPList[curGOP].m_usedByCurrPic[i]=m_GOPList[k].m_temporalId<=m_GOPList[curGOP].m_temporalId;
1709                }
1710              }
1711            }
1712          }
1713          if(!found)
1714          {
1715#if H_MV
1716            printf("\nError: ref pic %d is not available for GOP frame %d of layer %d\n", m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i], curGOP+1, layer);
1717#else
1718            printf("\nError: ref pic %d is not available for GOP frame %d\n",m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i],curGOP+1);
1719#endif
1720            errorGOP=true;
1721          }
1722        }
1723      }
1724      if(!beforeI&&!errorGOP)
1725      {
1726        //all ref frames were present
1727        if(!isOK[curGOP]) 
1728        {
1729          numOK++;
1730          isOK[curGOP]=true;
1731          if(numOK==m_iGOPSize)
1732          {
1733            verifiedGOP=true;
1734          }
1735        }
1736      }
1737      else 
1738      {
1739        //create a new GOPEntry for this frame containing all the reference pictures that were available (POC > 0)
1740        m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs]=m_GOPList[curGOP];
1741        Int newRefs=0;
1742        for(Int i = 0; i< m_GOPList[curGOP].m_numRefPics; i++) 
1743        {
1744          Int absPOC = curPOC+m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i];
1745          if(absPOC>=0)
1746          {
1747            m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[newRefs]=m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i];
1748            m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_usedByCurrPic[newRefs]=m_GOPList[curGOP].m_usedByCurrPic[i];
1749            newRefs++;
1750          }
1751        }
1752        Int numPrefRefs = m_GOPList[curGOP].m_numRefPicsActive;
1753       
1754        for(Int offset = -1; offset>-checkGOP; offset--)
1755        {
1756          //step backwards in coding order and include any extra available pictures we might find useful to replace the ones with POC < 0.
1757          Int offGOP = (checkGOP-1+offset)%m_iGOPSize;
1758          Int offPOC = ((checkGOP-1+offset)/m_iGOPSize)*m_iGOPSize + m_GOPList[offGOP].m_POC;
1759          if(offPOC>=0&&m_GOPList[offGOP].m_temporalId<=m_GOPList[curGOP].m_temporalId)
1760          {
1761            Bool newRef=false;
1762            for(Int i=0; i<numRefs; i++)
1763            {
1764              if(refList[i]==offPOC)
1765              {
1766                newRef=true;
1767              }
1768            }
1769            for(Int i=0; i<newRefs; i++) 
1770            {
1771              if(m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[i]==offPOC-curPOC)
1772              {
1773                newRef=false;
1774              }
1775            }
1776            if(newRef) 
1777            {
1778              Int insertPoint=newRefs;
1779              //this picture can be added, find appropriate place in list and insert it.
1780              if(m_GOPList[offGOP].m_temporalId==m_GOPList[curGOP].m_temporalId)
1781              {
1782                m_GOPList[offGOP].m_refPic = true;
1783              }
1784              for(Int j=0; j<newRefs; j++)
1785              {
1786                if(m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[j]<offPOC-curPOC||m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[j]>0)
1787                {
1788                  insertPoint = j;
1789                  break;
1790                }
1791              }
1792              Int prev = offPOC-curPOC;
1793              Int prevUsed = m_GOPList[offGOP].m_temporalId<=m_GOPList[curGOP].m_temporalId;
1794              for(Int j=insertPoint; j<newRefs+1; j++)
1795              {
1796                Int newPrev = m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[j];
1797                Int newUsed = m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_usedByCurrPic[j];
1798                m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[j]=prev;
1799                m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_usedByCurrPic[j]=prevUsed;
1800                prevUsed=newUsed;
1801                prev=newPrev;
1802              }
1803              newRefs++;
1804            }
1805          }
1806          if(newRefs>=numPrefRefs)
1807          {
1808            break;
1809          }
1810        }
1811        m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_numRefPics=newRefs;
1812        m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_POC = curPOC;
1813        if (m_extraRPSs == 0)
1814        {
1815          m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_interRPSPrediction = 0;
1816          m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_numRefIdc = 0;
1817        }
1818        else
1819        {
1820          Int rIdx =  m_iGOPSize + m_extraRPSs - 1;
1821          Int refPOC = m_GOPList[rIdx].m_POC;
1822          Int refPics = m_GOPList[rIdx].m_numRefPics;
1823          Int newIdc=0;
1824          for(Int i = 0; i<= refPics; i++) 
1825          {
1826            Int deltaPOC = ((i != refPics)? m_GOPList[rIdx].m_referencePics[i] : 0);  // check if the reference abs POC is >= 0
1827            Int absPOCref = refPOC+deltaPOC;
1828            Int refIdc = 0;
1829            for (Int j = 0; j < m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_numRefPics; j++)
1830            {
1831              if ( (absPOCref - curPOC) == m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_referencePics[j])
1832              {
1833                if (m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_usedByCurrPic[j])
1834                {
1835                  refIdc = 1;
1836                }
1837                else
1838                {
1839                  refIdc = 2;
1840                }
1841              }
1842            }
1843            m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_refIdc[newIdc]=refIdc;
1844            newIdc++;
1845          }
1846          m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_interRPSPrediction = 1; 
1847          m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_numRefIdc = newIdc;
1848          m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_deltaRPS = refPOC - m_GOPList[m_iGOPSize+m_extraRPSs].m_POC; 
1849        }
1850        curGOP=m_iGOPSize+m_extraRPSs;
1851        m_extraRPSs++;
1852      }
1853      numRefs=0;
1854      for(Int i = 0; i< m_GOPList[curGOP].m_numRefPics; i++) 
1855      {
1856        Int absPOC = curPOC+m_GOPList[curGOP].m_referencePics[i];
1857        if(absPOC >= 0) 
1858        {
1859          refList[numRefs]=absPOC;
1860          numRefs++;
1861        }
1862      }
1863      refList[numRefs]=curPOC;
1864      numRefs++;
1865    }
1866    checkGOP++;
1867  }
1868  xConfirmPara(errorGOP,"Invalid GOP structure given");
1869  m_maxTempLayer = 1;
1870  for(Int i=0; i<m_iGOPSize; i++) 
1871  {
1872    if(m_GOPList[i].m_temporalId >= m_maxTempLayer)
1873    {
1874      m_maxTempLayer = m_GOPList[i].m_temporalId+1;
1875    }
1876    xConfirmPara(m_GOPList[i].m_sliceType!='B'&&m_GOPList[i].m_sliceType!='P', "Slice type must be equal to B or P");
1877  }
1878  for(Int i=0; i<MAX_TLAYER; i++)
1879  {
1880    m_numReorderPics[i] = 0;
1881#if L0323_DPB
1882    m_maxDecPicBuffering[i] = 1;
1883#else
1884    m_maxDecPicBuffering[i] = 0;
1885#endif
1886  }
1887  for(Int i=0; i<m_iGOPSize; i++) 
1888  {
1889#if L0323_DPB
1890    if(m_GOPList[i].m_numRefPics+1 > m_maxDecPicBuffering[m_GOPList[i].m_temporalId])
1891#else
1892    if(m_GOPList[i].m_numRefPics > m_maxDecPicBuffering[m_GOPList[i].m_temporalId])
1893#endif
1894    {
1895#if L0323_DPB
1896      m_maxDecPicBuffering[m_GOPList[i].m_temporalId] = m_GOPList[i].m_numRefPics + 1;
1897#else
1898      m_maxDecPicBuffering[m_GOPList[i].m_temporalId] = m_GOPList[i].m_numRefPics;
1899#endif
1900    }
1901    Int highestDecodingNumberWithLowerPOC = 0; 
1902    for(Int j=0; j<m_iGOPSize; j++)
1903    {
1904      if(m_GOPList[j].m_POC <= m_GOPList[i].m_POC)
1905      {
1906        highestDecodingNumberWithLowerPOC = j;
1907      }
1908    }
1909    Int numReorder = 0;
1910    for(Int j=0; j<highestDecodingNumberWithLowerPOC; j++)
1911    {
1912      if(m_GOPList[j].m_temporalId <= m_GOPList[i].m_temporalId && 
1913        m_GOPList[j].m_POC > m_GOPList[i].m_POC)
1914      {
1915        numReorder++;
1916      }
1917    }   
1918    if(numReorder > m_numReorderPics[m_GOPList[i].m_temporalId])
1919    {
1920      m_numReorderPics[m_GOPList[i].m_temporalId] = numReorder;
1921    }
1922  }
1923  for(Int i=0; i<MAX_TLAYER-1; i++) 
1924  {
1925    // a lower layer can not have higher value of m_numReorderPics than a higher layer
1926    if(m_numReorderPics[i+1] < m_numReorderPics[i])
1927    {
1928      m_numReorderPics[i+1] = m_numReorderPics[i];
1929    }
1930#if L0323_DPB
1931    // the value of num_reorder_pics[ i ] shall be in the range of 0 to max_dec_pic_buffering[ i ] - 1, inclusive
1932    if(m_numReorderPics[i] > m_maxDecPicBuffering[i] - 1)
1933    {
1934      m_maxDecPicBuffering[i] = m_numReorderPics[i] + 1;
1935    }
1936#else
1937    // the value of num_reorder_pics[ i ] shall be in the range of 0 to max_dec_pic_buffering[ i ], inclusive
1938    if(m_numReorderPics[i] > m_maxDecPicBuffering[i])
1939    {
1940      m_maxDecPicBuffering[i] = m_numReorderPics[i];
1941    }
1942#endif
1943    // a lower layer can not have higher value of m_uiMaxDecPicBuffering than a higher layer
1944    if(m_maxDecPicBuffering[i+1] < m_maxDecPicBuffering[i])
1945    {
1946      m_maxDecPicBuffering[i+1] = m_maxDecPicBuffering[i];
1947    }
1948  }
1949
1950
1951#if L0323_DPB
1952  // the value of num_reorder_pics[ i ] shall be in the range of 0 to max_dec_pic_buffering[ i ] -  1, inclusive
1953  if(m_numReorderPics[MAX_TLAYER-1] > m_maxDecPicBuffering[MAX_TLAYER-1] - 1)
1954  {
1955    m_maxDecPicBuffering[MAX_TLAYER-1] = m_numReorderPics[MAX_TLAYER-1] + 1;
1956  }
1957#else
1958  // the value of num_reorder_pics[ i ] shall be in the range of 0 to max_dec_pic_buffering[ i ], inclusive
1959  if(m_numReorderPics[MAX_TLAYER-1] > m_maxDecPicBuffering[MAX_TLAYER-1])
1960  {
1961    m_maxDecPicBuffering[MAX_TLAYER-1] = m_numReorderPics[MAX_TLAYER-1];
1962  }
1963#endif
1964
1965  if(m_vuiParametersPresentFlag && m_bitstreamRestrictionFlag)
1966  { 
1967    Int PicSizeInSamplesY =  m_iSourceWidth * m_iSourceHeight;
1968    if(tileFlag)
1969    {
1970      Int maxTileWidth = 0;
1971      Int maxTileHeight = 0;
1972      Int widthInCU = (m_iSourceWidth % m_uiMaxCUWidth) ? m_iSourceWidth/m_uiMaxCUWidth + 1: m_iSourceWidth/m_uiMaxCUWidth;
1973      Int heightInCU = (m_iSourceHeight % m_uiMaxCUHeight) ? m_iSourceHeight/m_uiMaxCUHeight + 1: m_iSourceHeight/m_uiMaxCUHeight;
1974      if(m_iUniformSpacingIdr)
1975      {
1976        maxTileWidth = m_uiMaxCUWidth*((widthInCU+m_iNumColumnsMinus1)/(m_iNumColumnsMinus1+1));
1977        maxTileHeight = m_uiMaxCUHeight*((heightInCU+m_iNumRowsMinus1)/(m_iNumRowsMinus1+1));
1978        // if only the last tile-row is one treeblock higher than the others
1979        // the maxTileHeight becomes smaller if the last row of treeblocks has lower height than the others
1980        if(!((heightInCU-1)%(m_iNumRowsMinus1+1)))
1981        {
1982          maxTileHeight = maxTileHeight - m_uiMaxCUHeight + (m_iSourceHeight % m_uiMaxCUHeight);
1983        }     
1984        // if only the last tile-column is one treeblock wider than the others
1985        // the maxTileWidth becomes smaller if the last column of treeblocks has lower width than the others   
1986        if(!((widthInCU-1)%(m_iNumColumnsMinus1+1)))
1987        {
1988          maxTileWidth = maxTileWidth - m_uiMaxCUWidth + (m_iSourceWidth % m_uiMaxCUWidth);
1989        }
1990      }
1991      else // not uniform spacing
1992      {
1993        if(m_iNumColumnsMinus1<1)
1994        {
1995          maxTileWidth = m_iSourceWidth;
1996        }
1997        else
1998        {
1999          Int accColumnWidth = 0;
2000          for(Int col=0; col<(m_iNumColumnsMinus1); col++)
2001          {
2002            maxTileWidth = m_pColumnWidth[col]>maxTileWidth ? m_pColumnWidth[col]:maxTileWidth;
2003            accColumnWidth += m_pColumnWidth[col];
2004          }
2005          maxTileWidth = (widthInCU-accColumnWidth)>maxTileWidth ? m_uiMaxCUWidth*(widthInCU-accColumnWidth):m_uiMaxCUWidth*maxTileWidth;
2006        }
2007        if(m_iNumRowsMinus1<1)
2008        {
2009          maxTileHeight = m_iSourceHeight;
2010        }
2011        else
2012        {
2013          Int accRowHeight = 0;
2014          for(Int row=0; row<(m_iNumRowsMinus1); row++)
2015          {
2016            maxTileHeight = m_pRowHeight[row]>maxTileHeight ? m_pRowHeight[row]:maxTileHeight;
2017            accRowHeight += m_pRowHeight[row];
2018          }
2019          maxTileHeight = (heightInCU-accRowHeight)>maxTileHeight ? m_uiMaxCUHeight*(heightInCU-accRowHeight):m_uiMaxCUHeight*maxTileHeight;
2020        }
2021      }
2022      Int maxSizeInSamplesY = maxTileWidth*maxTileHeight;
2023      m_minSpatialSegmentationIdc = 4*PicSizeInSamplesY/maxSizeInSamplesY-4;
2024    }
2025    else if(m_iWaveFrontSynchro)
2026    {
2027      m_minSpatialSegmentationIdc = 4*PicSizeInSamplesY/((2*m_iSourceHeight+m_iSourceWidth)*m_uiMaxCUHeight)-4;
2028    }
2029    else if(m_sliceMode == 1)
2030    {
2031      m_minSpatialSegmentationIdc = 4*PicSizeInSamplesY/(m_sliceArgument*m_uiMaxCUWidth*m_uiMaxCUHeight)-4;
2032    }
2033    else
2034    {
2035      m_minSpatialSegmentationIdc = 0;
2036    }
2037  }
2038#if !L0034_COMBINED_LIST_CLEANUP
2039  xConfirmPara( m_bUseLComb==false && m_numReorderPics[MAX_TLAYER-1]!=0, "ListCombination can only be 0 in low delay coding (more precisely when L0 and L1 are identical)" );  // Note however this is not the full necessary condition as ref_pic_list_combination_flag can only be 0 if L0 == L1.
2040#endif
2041  xConfirmPara( m_iWaveFrontSynchro < 0, "WaveFrontSynchro cannot be negative" );
2042  xConfirmPara( m_iWaveFrontSubstreams <= 0, "WaveFrontSubstreams must be positive" );
2043  xConfirmPara( m_iWaveFrontSubstreams > 1 && !m_iWaveFrontSynchro, "Must have WaveFrontSynchro > 0 in order to have WaveFrontSubstreams > 1" );
2044
2045  xConfirmPara( m_decodedPictureHashSEIEnabled<0 || m_decodedPictureHashSEIEnabled>3, "this hash type is not correct!\n");
2046
2047#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
2048  if (m_toneMappingInfoSEIEnabled)
2049  {
2050    xConfirmPara( m_toneMapCodedDataBitDepth < 8 || m_toneMapCodedDataBitDepth > 14 , "SEIToneMapCodedDataBitDepth must be in rage 8 to 14");
2051    xConfirmPara( m_toneMapTargetBitDepth < 1 || (m_toneMapTargetBitDepth > 16 && m_toneMapTargetBitDepth < 255) , "SEIToneMapTargetBitDepth must be in rage 1 to 16 or equal to 255");
2052    xConfirmPara( m_toneMapModelId < 0 || m_toneMapModelId > 4 , "SEIToneMapModelId must be in rage 0 to 4");
2053    xConfirmPara( m_cameraIsoSpeedValue == 0, "SEIToneMapCameraIsoSpeedValue shall not be equal to 0");
2054    xConfirmPara( m_extendedRangeWhiteLevel < 100, "SEIToneMapExtendedRangeWhiteLevel should be greater than or equal to 100");
2055    xConfirmPara( m_nominalBlackLevelLumaCodeValue >= m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue, "SEIToneMapNominalWhiteLevelLumaCodeValue shall be greater than SEIToneMapNominalBlackLevelLumaCodeValue");
2056    xConfirmPara( m_extendedWhiteLevelLumaCodeValue < m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue, "SEIToneMapExtendedWhiteLevelLumaCodeValue shall be greater than or equal to SEIToneMapNominalWhiteLevelLumaCodeValue");
2057  }
2058#endif
2059
2060#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
2061  if ( m_RCEnableRateControl )
2062  {
2063    if ( m_RCForceIntraQP )
2064    {
2065      if ( m_RCInitialQP == 0 )
2066      {
2067        printf( "\nInitial QP for rate control is not specified. Reset not to use force intra QP!" );
2068        m_RCForceIntraQP = false;
2069      }
2070    }
2071    xConfirmPara( m_uiDeltaQpRD > 0, "Rate control cannot be used together with slice level multiple-QP optimization!\n" );
2072  }
2073#else
2074  if(m_enableRateCtrl)
2075  {
2076    Int numLCUInWidth  = (m_iSourceWidth  / m_uiMaxCUWidth) + (( m_iSourceWidth  %  m_uiMaxCUWidth ) ? 1 : 0);
2077    Int numLCUInHeight = (m_iSourceHeight / m_uiMaxCUHeight)+ (( m_iSourceHeight %  m_uiMaxCUHeight) ? 1 : 0);
2078    Int numLCUInPic    =  numLCUInWidth * numLCUInHeight;
2079
2080    xConfirmPara( (numLCUInPic % m_numLCUInUnit) != 0, "total number of LCUs in a frame should be completely divided by NumLCUInUnit" );
2081
2082    m_iMaxDeltaQP       = MAX_DELTA_QP;
2083    m_iMaxCuDQPDepth    = MAX_CUDQP_DEPTH;
2084  }
2085#endif
2086
2087  xConfirmPara(!m_TransquantBypassEnableFlag && m_CUTransquantBypassFlagValue, "CUTransquantBypassFlagValue cannot be 1 when TransquantBypassEnableFlag is 0");
2088
2089  xConfirmPara(m_log2ParallelMergeLevel < 2, "Log2ParallelMergeLevel should be larger than or equal to 2");
2090#if L0444_FPA_TYPE
2091  if (m_framePackingSEIEnabled)
2092  {
2093    xConfirmPara(m_framePackingSEIType < 3 || m_framePackingSEIType > 5 , "SEIFramePackingType must be in rage 3 to 5");
2094  }
2095#endif
2096#if H_MV
2097  }
2098  }
2099#endif
2100
2101#undef xConfirmPara
2102  if (check_failed)
2103  {
2104    exit(EXIT_FAILURE);
2105  }
2106}
2107
2108/** \todo use of global variables should be removed later
2109 */
2110Void TAppEncCfg::xSetGlobal()
2111{
2112  // set max CU width & height
2113  g_uiMaxCUWidth  = m_uiMaxCUWidth;
2114  g_uiMaxCUHeight = m_uiMaxCUHeight;
2115 
2116  // compute actual CU depth with respect to config depth and max transform size
2117  g_uiAddCUDepth  = 0;
2118  while( (m_uiMaxCUWidth>>m_uiMaxCUDepth) > ( 1 << ( m_uiQuadtreeTULog2MinSize + g_uiAddCUDepth )  ) ) g_uiAddCUDepth++;
2119 
2120  m_uiMaxCUDepth += g_uiAddCUDepth;
2121  g_uiAddCUDepth++;
2122  g_uiMaxCUDepth = m_uiMaxCUDepth;
2123 
2124  // set internal bit-depth and constants
2125  g_bitDepthY = m_internalBitDepthY;
2126  g_bitDepthC = m_internalBitDepthC;
2127 
2128  g_uiPCMBitDepthLuma = m_bPCMInputBitDepthFlag ? m_inputBitDepthY : m_internalBitDepthY;
2129  g_uiPCMBitDepthChroma = m_bPCMInputBitDepthFlag ? m_inputBitDepthC : m_internalBitDepthC;
2130}
2131
2132Void TAppEncCfg::xPrintParameter()
2133{
2134  printf("\n");
2135#if H_MV
2136  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++)
2137  {
2138    printf("Input File %i                 : %s\n", layer, m_pchInputFileList[layer]);
2139  }
2140#else
2141  printf("Input          File          : %s\n", m_pchInputFile          );
2142#endif
2143  printf("Bitstream      File          : %s\n", m_pchBitstreamFile      );
2144#if H_MV
2145  for( Int layer = 0; layer < m_numberOfLayers; layer++)
2146  {
2147    printf("Reconstruction File %i        : %s\n", layer, m_pchReconFileList[layer]);
2148  }
2149#else
2150  printf("Reconstruction File          : %s\n", m_pchReconFile          );
2151#endif
2152#if H_MV
2153  xPrintParaVector( "ViewId", m_viewId ); 
2154#endif
2155#if H_3D
2156  xPrintParaVector( "DepthFlag", m_depthFlag ); 
2157  printf("Coded Camera Param. Precision: %d\n", m_iCodedCamParPrecision);
2158#endif
2159#if H_MV 
2160  xPrintParaVector( "QP"               , m_fQP                ); 
2161  xPrintParaVector( "LoopFilterDisable", m_bLoopFilterDisable ); 
2162  xPrintParaVector( "SAO"              , m_bUseSAO            ); 
2163#endif
2164  printf("Real     Format              : %dx%d %dHz\n", m_iSourceWidth - m_confLeft - m_confRight, m_iSourceHeight - m_confTop - m_confBottom, m_iFrameRate );
2165  printf("Internal Format              : %dx%d %dHz\n", m_iSourceWidth, m_iSourceHeight, m_iFrameRate );
2166  printf("Frame index                  : %u - %d (%d frames)\n", m_FrameSkip, m_FrameSkip+m_framesToBeEncoded-1, m_framesToBeEncoded );
2167  printf("CU size / depth              : %d / %d\n", m_uiMaxCUWidth, m_uiMaxCUDepth );
2168  printf("RQT trans. size (min / max)  : %d / %d\n", 1 << m_uiQuadtreeTULog2MinSize, 1 << m_uiQuadtreeTULog2MaxSize );
2169  printf("Max RQT depth inter          : %d\n", m_uiQuadtreeTUMaxDepthInter);
2170  printf("Max RQT depth intra          : %d\n", m_uiQuadtreeTUMaxDepthIntra);
2171  printf("Min PCM size                 : %d\n", 1 << m_uiPCMLog2MinSize);
2172  printf("Motion search range          : %d\n", m_iSearchRange );
2173  printf("Intra period                 : %d\n", m_iIntraPeriod );
2174  printf("Decoding refresh type        : %d\n", m_iDecodingRefreshType );
2175#if !H_MV
2176  printf("QP                           : %5.2f\n", m_fQP );
2177#endif
2178  printf("Max dQP signaling depth      : %d\n", m_iMaxCuDQPDepth);
2179
2180  printf("Cb QP Offset                 : %d\n", m_cbQpOffset   );
2181  printf("Cr QP Offset                 : %d\n", m_crQpOffset);
2182
2183  printf("QP adaptation                : %d (range=%d)\n", m_bUseAdaptiveQP, (m_bUseAdaptiveQP ? m_iQPAdaptationRange : 0) );
2184  printf("GOP size                     : %d\n", m_iGOPSize );
2185  printf("Internal bit depth           : (Y:%d, C:%d)\n", m_internalBitDepthY, m_internalBitDepthC );
2186  printf("PCM sample bit depth         : (Y:%d, C:%d)\n", g_uiPCMBitDepthLuma, g_uiPCMBitDepthChroma );
2187#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
2188  printf("RateControl                  : %d\n", m_RCEnableRateControl );
2189  if(m_RCEnableRateControl)
2190  {
2191    printf("TargetBitrate                : %d\n", m_RCTargetBitrate );
2192    printf("KeepHierarchicalBit          : %d\n", m_RCKeepHierarchicalBit );
2193    printf("LCULevelRC                   : %d\n", m_RCLCULevelRC );
2194    printf("UseLCUSeparateModel          : %d\n", m_RCUseLCUSeparateModel );
2195    printf("InitialQP                    : %d\n", m_RCInitialQP );
2196    printf("ForceIntraQP                 : %d\n", m_RCForceIntraQP );
2197  }
2198#else
2199  printf("RateControl                  : %d\n", m_enableRateCtrl);
2200  if(m_enableRateCtrl)
2201  {
2202    printf("TargetBitrate                : %d\n", m_targetBitrate);
2203    printf("NumLCUInUnit                 : %d\n", m_numLCUInUnit);
2204  }
2205#endif
2206  printf("Max Num Merge Candidates     : %d\n", m_maxNumMergeCand);
2207#if H_3D
2208  printf("BaseViewCameraNumbers        : %s\n", m_pchBaseViewCameraNumbers ); 
2209  printf("Coded Camera Param. Precision: %d\n", m_iCodedCamParPrecision);
2210#if H_3D_VSO
2211  printf("Force use of Lambda Scale    : %d\n", m_bForceLambdaScaleVSO );
2212
2213  if ( m_bUseVSO )
2214  {   
2215    printf("VSO Lambda Scale             : %5.2f\n", m_dLambdaScaleVSO );
2216    printf("VSO Mode                     : %d\n",    m_uiVSOMode       );
2217    printf("VSO Config                   : %s\n",    m_pchVSOConfig    );
2218    printf("VSO Negative Distortion      : %d\n",    m_bAllowNegDist ? 1 : 0);
2219    printf("VSO LS Table                 : %d\n",    m_bVSOLSTable ? 1 : 0);
2220    printf("VSO Estimated VSD            : %d\n",    m_bUseEstimatedVSD ? 1 : 0);
2221    printf("VSO Early Skip               : %d\n",    m_bVSOEarlySkip ? 1 : 0);   
2222    if ( m_bUseWVSO )
2223    printf("Dist. Weights (VSO/VSD/SAD)  : %d/%d/%d\n ", m_iVSOWeight, m_iVSDWeight, m_iDWeight );
2224  }
2225#endif //HHI_VSO
2226#endif //H_3D
2227  printf("\n");
2228#if H_MV
2229  printf("TOOL CFG General: ");
2230#else
2231  printf("TOOL CFG: ");
2232#endif
2233  printf("IBD:%d ", g_bitDepthY > m_inputBitDepthY || g_bitDepthC > m_inputBitDepthC);
2234  printf("HAD:%d ", m_bUseHADME           );
2235  printf("SRD:%d ", m_bUseSBACRD          );
2236  printf("RDQ:%d ", m_useRDOQ            );
2237  printf("RDQTS:%d ", m_useRDOQTS        );
2238#if L0232_RD_PENALTY
2239  printf("RDpenalty:%d ", m_rdPenalty  );
2240#endif
2241  printf("SQP:%d ", m_uiDeltaQpRD         );
2242  printf("ASR:%d ", m_bUseASR             );
2243#if !L0034_COMBINED_LIST_CLEANUP
2244  printf("LComb:%d ", m_bUseLComb         );
2245#endif
2246  printf("FEN:%d ", m_bUseFastEnc         );
2247  printf("ECU:%d ", m_bUseEarlyCU         );
2248  printf("FDM:%d ", m_useFastDecisionForMerge );
2249  printf("CFM:%d ", m_bUseCbfFastMode         );
2250  printf("ESD:%d ", m_useEarlySkipDetection  );
2251  printf("RQT:%d ", 1     );
2252  printf("TransformSkip:%d ",     m_useTransformSkip              );
2253  printf("TransformSkipFast:%d ", m_useTransformSkipFast       );
2254  printf("Slice: M=%d ", m_sliceMode);
2255  if (m_sliceMode!=0)
2256  {
2257    printf("A=%d ", m_sliceArgument);
2258  }
2259  printf("SliceSegment: M=%d ",m_sliceSegmentMode);
2260  if (m_sliceSegmentMode!=0)
2261  {
2262    printf("A=%d ", m_sliceSegmentArgument);
2263  }
2264  printf("CIP:%d ", m_bUseConstrainedIntraPred);
2265#if !H_MV
2266  printf("SAO:%d ", (m_bUseSAO)?(1):(0));
2267#endif
2268  printf("PCM:%d ", (m_usePCM && (1<<m_uiPCMLog2MinSize) <= m_uiMaxCUWidth)? 1 : 0);
2269  printf("SAOLcuBasedOptimization:%d ", (m_saoLcuBasedOptimization)?(1):(0));
2270
2271  printf("LosslessCuEnabled:%d ", (m_useLossless)? 1:0 );
2272  printf("WPP:%d ", (Int)m_useWeightedPred);
2273  printf("WPB:%d ", (Int)m_useWeightedBiPred);
2274  printf("PME:%d ", m_log2ParallelMergeLevel);
2275  printf(" WaveFrontSynchro:%d WaveFrontSubstreams:%d",
2276          m_iWaveFrontSynchro, m_iWaveFrontSubstreams);
2277  printf(" ScalingList:%d ", m_useScalingListId );
2278  printf("TMVPMode:%d ", m_TMVPModeId     );
2279#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
2280  printf("AQpS:%d ", m_bUseAdaptQpSelect   );
2281#endif
2282
2283  printf(" SignBitHidingFlag:%d ", m_signHideFlag);
2284  printf("RecalQP:%d ", m_recalculateQPAccordingToLambda ? 1 : 0 );
2285#if H_3D_VSO
2286  printf("VSO:%d ", m_bUseVSO   );
2287  printf("WVSO:%d ", m_bUseWVSO ); 
2288#endif
2289#if H_3D_IV_MERGE
2290  printf("IvMvPred:%d ", m_ivMvPredFlag );
2291#endif
2292#if H_3D_NBDV_REF
2293  printf("DepthRefinement:%d ", m_depthRefinementFlag ); 
2294#endif
2295#if H_3D_VSP
2296  printf("ViewSynthesisPred:%d ", m_viewSynthesisPredFlag );
2297#endif
2298  printf("\n\n"); 
2299
2300  fflush(stdout);
2301}
2302
2303Bool confirmPara(Bool bflag, const Char* message)
2304{
2305  if (!bflag)
2306    return false;
2307 
2308  printf("Error: %s\n",message);
2309  return true;
2310}
2311
2312//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.