source: 3DVCSoftware/branches/HTM-DEV-0.3-dev2/source/Lib/TLibEncoder/TEncGOP.cpp @ 455

Last change on this file since 455 was 455, checked in by zhang, 11 years ago

NBDV for 3D-HEVC

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 111.4 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     TEncGOP.cpp
35    \brief    GOP encoder class
36*/
37
38#include <list>
39#include <algorithm>
40#include <functional>
41
42#include "TEncTop.h"
43#include "TEncGOP.h"
44#include "TEncAnalyze.h"
45#include "libmd5/MD5.h"
46#include "TLibCommon/SEI.h"
47#include "TLibCommon/NAL.h"
48#include "NALwrite.h"
49#include <time.h>
50#include <math.h>
51
52using namespace std;
53//! \ingroup TLibEncoder
54//! \{
55
56// ====================================================================================================================
57// Constructor / destructor / initialization / destroy
58// ====================================================================================================================
59Int getLSB(Int poc, Int maxLSB)
60{
61  if (poc >= 0)
62  {
63    return poc % maxLSB;
64  }
65  else
66  {
67    return (maxLSB - ((-poc) % maxLSB)) % maxLSB;
68  }
69}
70
71TEncGOP::TEncGOP()
72{
73  m_iLastIDR            = 0;
74  m_iGopSize            = 0;
75  m_iNumPicCoded        = 0; //Niko
76  m_bFirst              = true;
77 
78  m_pcCfg               = NULL;
79  m_pcSliceEncoder      = NULL;
80  m_pcListPic           = NULL;
81 
82  m_pcEntropyCoder      = NULL;
83  m_pcCavlcCoder        = NULL;
84  m_pcSbacCoder         = NULL;
85  m_pcBinCABAC          = NULL;
86 
87  m_bSeqFirst           = true;
88 
89  m_bRefreshPending     = 0;
90  m_pocCRA            = 0;
91  m_numLongTermRefPicSPS = 0;
92  ::memset(m_ltRefPicPocLsbSps, 0, sizeof(m_ltRefPicPocLsbSps));
93  ::memset(m_ltRefPicUsedByCurrPicFlag, 0, sizeof(m_ltRefPicUsedByCurrPicFlag));
94  m_cpbRemovalDelay   = 0;
95  m_lastBPSEI         = 0;
96#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
97  xResetNonNestedSEIPresentFlags();
98#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
99  xResetNestedSEIPresentFlags();
100#endif
101#endif
102#if H_MV
103  m_layerId      = 0;
104  m_viewId       = 0;
105  m_pocLastCoded = -1; 
106#if H_3D
107  m_viewIndex  =   0; 
108  m_isDepth = false;
109#endif
110#endif
111  return;
112}
113
114TEncGOP::~TEncGOP()
115{
116}
117
118/** Create list to contain pointers to LCU start addresses of slice.
119 */
120Void  TEncGOP::create()
121{
122  m_bLongtermTestPictureHasBeenCoded = 0;
123  m_bLongtermTestPictureHasBeenCoded2 = 0;
124}
125
126Void  TEncGOP::destroy()
127{
128}
129
130Void TEncGOP::init ( TEncTop* pcTEncTop )
131{
132  m_pcEncTop     = pcTEncTop;
133  m_pcCfg                = pcTEncTop;
134  m_pcSliceEncoder       = pcTEncTop->getSliceEncoder();
135  m_pcListPic            = pcTEncTop->getListPic();
136 
137  m_pcEntropyCoder       = pcTEncTop->getEntropyCoder();
138  m_pcCavlcCoder         = pcTEncTop->getCavlcCoder();
139  m_pcSbacCoder          = pcTEncTop->getSbacCoder();
140  m_pcBinCABAC           = pcTEncTop->getBinCABAC();
141  m_pcLoopFilter         = pcTEncTop->getLoopFilter();
142  m_pcBitCounter         = pcTEncTop->getBitCounter();
143 
144  //--Adaptive Loop filter
145  m_pcSAO                = pcTEncTop->getSAO();
146  m_pcRateCtrl           = pcTEncTop->getRateCtrl();
147  m_lastBPSEI          = 0;
148  m_totalCoded         = 0;
149
150#if H_MV
151  m_ivPicLists           = pcTEncTop->getIvPicLists(); 
152  m_layerId              = pcTEncTop->getLayerId();
153  m_viewId               = pcTEncTop->getViewId();
154#if H_3D
155  m_viewIndex            = pcTEncTop->getViewIndex();
156  m_isDepth              = pcTEncTop->getIsDepth();
157#endif
158#endif
159}
160
161SEIActiveParameterSets* TEncGOP::xCreateSEIActiveParameterSets (TComSPS *sps)
162{
163  SEIActiveParameterSets *seiActiveParameterSets = new SEIActiveParameterSets(); 
164  seiActiveParameterSets->activeVPSId = m_pcCfg->getVPS()->getVPSId(); 
165#if L0047_APS_FLAGS
166  seiActiveParameterSets->m_fullRandomAccessFlag = false;
167  seiActiveParameterSets->m_noParamSetUpdateFlag = false;
168#endif
169  seiActiveParameterSets->numSpsIdsMinus1 = 0;
170  seiActiveParameterSets->activeSeqParamSetId.resize(seiActiveParameterSets->numSpsIdsMinus1 + 1); 
171  seiActiveParameterSets->activeSeqParamSetId[0] = sps->getSPSId();
172  return seiActiveParameterSets;
173}
174
175SEIFramePacking* TEncGOP::xCreateSEIFramePacking()
176{
177  SEIFramePacking *seiFramePacking = new SEIFramePacking();
178  seiFramePacking->m_arrangementId = m_pcCfg->getFramePackingArrangementSEIId();
179  seiFramePacking->m_arrangementCancelFlag = 0;
180  seiFramePacking->m_arrangementType = m_pcCfg->getFramePackingArrangementSEIType();
181#if L0444_FPA_TYPE
182  assert((seiFramePacking->m_arrangementType > 2) && (seiFramePacking->m_arrangementType < 6) );
183#endif
184  seiFramePacking->m_quincunxSamplingFlag = m_pcCfg->getFramePackingArrangementSEIQuincunx();
185  seiFramePacking->m_contentInterpretationType = m_pcCfg->getFramePackingArrangementSEIInterpretation();
186  seiFramePacking->m_spatialFlippingFlag = 0;
187  seiFramePacking->m_frame0FlippedFlag = 0;
188  seiFramePacking->m_fieldViewsFlag = (seiFramePacking->m_arrangementType == 2);
189  seiFramePacking->m_currentFrameIsFrame0Flag = ((seiFramePacking->m_arrangementType == 5) && m_iNumPicCoded&1);
190  seiFramePacking->m_frame0SelfContainedFlag = 0;
191  seiFramePacking->m_frame1SelfContainedFlag = 0;
192  seiFramePacking->m_frame0GridPositionX = 0;
193  seiFramePacking->m_frame0GridPositionY = 0;
194  seiFramePacking->m_frame1GridPositionX = 0;
195  seiFramePacking->m_frame1GridPositionY = 0;
196  seiFramePacking->m_arrangementReservedByte = 0;
197#if L0045_PERSISTENCE_FLAGS
198  seiFramePacking->m_arrangementPersistenceFlag = true;
199#else
200  seiFramePacking->m_arrangementRepetetionPeriod = 1;
201#endif
202  seiFramePacking->m_upsampledAspectRatio = 0;
203  return seiFramePacking;
204}
205
206SEIDisplayOrientation* TEncGOP::xCreateSEIDisplayOrientation()
207{
208  SEIDisplayOrientation *seiDisplayOrientation = new SEIDisplayOrientation();
209  seiDisplayOrientation->cancelFlag = false;
210  seiDisplayOrientation->horFlip = false;
211  seiDisplayOrientation->verFlip = false;
212  seiDisplayOrientation->anticlockwiseRotation = m_pcCfg->getDisplayOrientationSEIAngle();
213  return seiDisplayOrientation;
214}
215
216#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
217SEIToneMappingInfo*  TEncGOP::xCreateSEIToneMappingInfo()
218{
219  SEIToneMappingInfo *seiToneMappingInfo = new SEIToneMappingInfo();
220  seiToneMappingInfo->m_toneMapId = m_pcCfg->getTMISEIToneMapId();
221  seiToneMappingInfo->m_toneMapCancelFlag = m_pcCfg->getTMISEIToneMapCancelFlag();
222  seiToneMappingInfo->m_toneMapPersistenceFlag = m_pcCfg->getTMISEIToneMapPersistenceFlag();
223
224  seiToneMappingInfo->m_codedDataBitDepth = m_pcCfg->getTMISEICodedDataBitDepth();
225  assert(seiToneMappingInfo->m_codedDataBitDepth >= 8 && seiToneMappingInfo->m_codedDataBitDepth <= 14);
226  seiToneMappingInfo->m_targetBitDepth = m_pcCfg->getTMISEITargetBitDepth();
227  assert( (seiToneMappingInfo->m_targetBitDepth >= 1 && seiToneMappingInfo->m_targetBitDepth <= 17) || (seiToneMappingInfo->m_targetBitDepth  == 255) );
228  seiToneMappingInfo->m_modelId = m_pcCfg->getTMISEIModelID();
229  assert(seiToneMappingInfo->m_modelId >=0 &&seiToneMappingInfo->m_modelId<=4);
230
231  switch( seiToneMappingInfo->m_modelId)
232  {
233  case 0:
234    {
235      seiToneMappingInfo->m_minValue = m_pcCfg->getTMISEIMinValue();
236      seiToneMappingInfo->m_maxValue = m_pcCfg->getTMISEIMaxValue();
237      break;
238    }
239  case 1:
240    {
241      seiToneMappingInfo->m_sigmoidMidpoint = m_pcCfg->getTMISEISigmoidMidpoint();
242      seiToneMappingInfo->m_sigmoidWidth = m_pcCfg->getTMISEISigmoidWidth();
243      break;
244    }
245  case 2:
246    {
247      UInt num = 1u<<(seiToneMappingInfo->m_targetBitDepth);
248      seiToneMappingInfo->m_startOfCodedInterval.resize(num);
249      Int* ptmp = m_pcCfg->getTMISEIStartOfCodedInterva();
250      if(ptmp)
251      {
252        for(int i=0; i<num;i++)
253        {
254          seiToneMappingInfo->m_startOfCodedInterval[i] = ptmp[i];
255        }
256      }
257      break;
258    }
259  case 3:
260    {
261      seiToneMappingInfo->m_numPivots = m_pcCfg->getTMISEINumPivots();
262      seiToneMappingInfo->m_codedPivotValue.resize(seiToneMappingInfo->m_numPivots);
263      seiToneMappingInfo->m_targetPivotValue.resize(seiToneMappingInfo->m_numPivots);
264      Int* ptmpcoded = m_pcCfg->getTMISEICodedPivotValue();
265      Int* ptmptarget = m_pcCfg->getTMISEITargetPivotValue();
266      if(ptmpcoded&&ptmptarget)
267      {
268        for(int i=0; i<(seiToneMappingInfo->m_numPivots);i++)
269        {
270          seiToneMappingInfo->m_codedPivotValue[i]=ptmpcoded[i];
271          seiToneMappingInfo->m_targetPivotValue[i]=ptmptarget[i];
272         }
273       }
274       break;
275     }
276  case 4:
277     {
278       seiToneMappingInfo->m_cameraIsoSpeedIdc = m_pcCfg->getTMISEICameraIsoSpeedIdc();
279       seiToneMappingInfo->m_cameraIsoSpeedValue = m_pcCfg->getTMISEICameraIsoSpeedValue();
280       assert( seiToneMappingInfo->m_cameraIsoSpeedValue !=0 );
281       seiToneMappingInfo->m_exposureCompensationValueSignFlag = m_pcCfg->getTMISEIExposureCompensationValueSignFlag();
282       seiToneMappingInfo->m_exposureCompensationValueNumerator = m_pcCfg->getTMISEIExposureCompensationValueNumerator();
283       seiToneMappingInfo->m_exposureCompensationValueDenomIdc = m_pcCfg->getTMISEIExposureCompensationValueDenomIdc();
284       seiToneMappingInfo->m_refScreenLuminanceWhite = m_pcCfg->getTMISEIRefScreenLuminanceWhite();
285       seiToneMappingInfo->m_extendedRangeWhiteLevel = m_pcCfg->getTMISEIExtendedRangeWhiteLevel();
286       assert( seiToneMappingInfo->m_extendedRangeWhiteLevel >= 100 );
287       seiToneMappingInfo->m_nominalBlackLevelLumaCodeValue = m_pcCfg->getTMISEINominalBlackLevelLumaCodeValue();
288       seiToneMappingInfo->m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue = m_pcCfg->getTMISEINominalWhiteLevelLumaCodeValue();
289       assert( seiToneMappingInfo->m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue > seiToneMappingInfo->m_nominalBlackLevelLumaCodeValue );
290       seiToneMappingInfo->m_extendedWhiteLevelLumaCodeValue = m_pcCfg->getTMISEIExtendedWhiteLevelLumaCodeValue();
291       assert( seiToneMappingInfo->m_extendedWhiteLevelLumaCodeValue >= seiToneMappingInfo->m_nominalWhiteLevelLumaCodeValue );
292       break;
293    }
294  default:
295    {
296      assert(!"Undefined SEIToneMapModelId");
297      break;
298    }
299  }
300  return seiToneMappingInfo;
301}
302#endif
303Void TEncGOP::xCreateLeadingSEIMessages (/*SEIMessages seiMessages,*/ AccessUnit &accessUnit, TComSPS *sps)
304{
305  OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
306
307  if(m_pcCfg->getActiveParameterSetsSEIEnabled())
308  {
309    SEIActiveParameterSets *sei = xCreateSEIActiveParameterSets (sps);
310
311    //nalu = NALUnit(NAL_UNIT_SEI);
312    m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
313    m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, *sei, sps); 
314    writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
315    accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
316    delete sei;
317#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
318    m_activeParameterSetSEIPresentInAU = true;
319#endif
320  }
321
322  if(m_pcCfg->getFramePackingArrangementSEIEnabled())
323  {
324    SEIFramePacking *sei = xCreateSEIFramePacking ();
325
326    nalu = NALUnit(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
327    m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
328    m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, *sei, sps);
329    writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
330    accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
331    delete sei;
332  }
333  if (m_pcCfg->getDisplayOrientationSEIAngle())
334  {
335    SEIDisplayOrientation *sei = xCreateSEIDisplayOrientation();
336
337    nalu = NALUnit(NAL_UNIT_PREFIX_SEI); 
338    m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
339    m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, *sei, sps); 
340    writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
341    accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
342    delete sei;
343  }
344#if J0149_TONE_MAPPING_SEI
345  if(m_pcCfg->getToneMappingInfoSEIEnabled())
346  {
347    SEIToneMappingInfo *sei = xCreateSEIToneMappingInfo ();
348     
349    nalu = NALUnit(NAL_UNIT_PREFIX_SEI); 
350    m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
351    m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, *sei, sps); 
352    writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
353    accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
354    delete sei;
355  }
356#endif
357}
358
359// ====================================================================================================================
360// Public member functions
361// ====================================================================================================================
362#if H_MV
363Void TEncGOP::initGOP( Int iPOCLast, Int iNumPicRcvd, TComList<TComPic*>& rcListPic, TComList<TComPicYuv*>& rcListPicYuvRecOut, std::list<AccessUnit>& accessUnitsInGOP)
364{
365  xInitGOP( iPOCLast, iNumPicRcvd, rcListPic, rcListPicYuvRecOut );
366  m_iNumPicCoded = 0;
367}
368#endif
369#if H_MV
370Void TEncGOP::compressPicInGOP( Int iPOCLast, Int iNumPicRcvd, TComList<TComPic*>& rcListPic, TComList<TComPicYuv*>& rcListPicYuvRecOut, std::list<AccessUnit>& accessUnitsInGOP, Int iGOPid)
371#else
372Void TEncGOP::compressGOP( Int iPOCLast, Int iNumPicRcvd, TComList<TComPic*>& rcListPic, TComList<TComPicYuv*>& rcListPicYuvRecOut, std::list<AccessUnit>& accessUnitsInGOP)
373#endif
374{
375  TComPic*        pcPic;
376  TComPicYuv*     pcPicYuvRecOut;
377  TComSlice*      pcSlice;
378  TComOutputBitstream  *pcBitstreamRedirect;
379  pcBitstreamRedirect = new TComOutputBitstream;
380  AccessUnit::iterator  itLocationToPushSliceHeaderNALU; // used to store location where NALU containing slice header is to be inserted
381  UInt                  uiOneBitstreamPerSliceLength = 0;
382  TEncSbac* pcSbacCoders = NULL;
383  TComOutputBitstream* pcSubstreamsOut = NULL;
384
385#if !H_MV
386  xInitGOP( iPOCLast, iNumPicRcvd, rcListPic, rcListPicYuvRecOut );
387 
388  m_iNumPicCoded = 0;
389#endif
390  SEIPictureTiming pictureTimingSEI;
391#if L0208_SOP_DESCRIPTION_SEI
392  Bool writeSOP = m_pcCfg->getSOPDescriptionSEIEnabled();
393#endif
394#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
395  // Initialize Scalable Nesting SEI with single layer values
396  SEIScalableNesting scalableNestingSEI;
397  scalableNestingSEI.m_bitStreamSubsetFlag           = 1;      // If the nested SEI messages are picture buffereing SEI mesages, picure timing SEI messages or sub-picture timing SEI messages, bitstream_subset_flag shall be equal to 1
398  scalableNestingSEI.m_nestingOpFlag                 = 0;
399  scalableNestingSEI.m_nestingNumOpsMinus1           = 0;      //nesting_num_ops_minus1
400  scalableNestingSEI.m_allLayersFlag                 = 0;
401  scalableNestingSEI.m_nestingNoOpMaxTemporalIdPlus1 = 6 + 1;  //nesting_no_op_max_temporal_id_plus1
402  scalableNestingSEI.m_nestingNumLayersMinus1        = 1 - 1;  //nesting_num_layers_minus1
403  scalableNestingSEI.m_nestingLayerId[0]             = 0;
404  scalableNestingSEI.m_callerOwnsSEIs                = true;
405#endif
406#if L0044_DU_DPB_OUTPUT_DELAY_HRD
407  Int picSptDpbOutputDuDelay = 0;
408#endif
409  UInt *accumBitsDU = NULL;
410  UInt *accumNalsDU = NULL;
411  SEIDecodingUnitInfo decodingUnitInfoSEI;
412#if !H_MV
413  for ( Int iGOPid=0; iGOPid < m_iGopSize; iGOPid++ )
414#endif
415  {
416    UInt uiColDir = 1;
417    //-- For time output for each slice
418    long iBeforeTime = clock();
419
420    //select uiColDir
421    Int iCloseLeft=1, iCloseRight=-1;
422    for(Int i = 0; i<m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_numRefPics; i++) 
423    {
424      Int iRef = m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_referencePics[i];
425      if(iRef>0&&(iRef<iCloseRight||iCloseRight==-1))
426      {
427        iCloseRight=iRef;
428      }
429      else if(iRef<0&&(iRef>iCloseLeft||iCloseLeft==1))
430      {
431        iCloseLeft=iRef;
432      }
433    }
434    if(iCloseRight>-1)
435    {
436      iCloseRight=iCloseRight+m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_POC-1;
437    }
438    if(iCloseLeft<1) 
439    {
440      iCloseLeft=iCloseLeft+m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_POC-1;
441      while(iCloseLeft<0)
442      {
443        iCloseLeft+=m_iGopSize;
444      }
445    }
446    Int iLeftQP=0, iRightQP=0;
447    for(Int i=0; i<m_iGopSize; i++)
448    {
449      if(m_pcCfg->getGOPEntry(i).m_POC==(iCloseLeft%m_iGopSize)+1)
450      {
451        iLeftQP= m_pcCfg->getGOPEntry(i).m_QPOffset;
452      }
453      if (m_pcCfg->getGOPEntry(i).m_POC==(iCloseRight%m_iGopSize)+1)
454      {
455        iRightQP=m_pcCfg->getGOPEntry(i).m_QPOffset;
456      }
457    }
458    if(iCloseRight>-1&&iRightQP<iLeftQP)
459    {
460      uiColDir=0;
461    }
462
463    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Initial to start encoding
464    Int pocCurr = iPOCLast -iNumPicRcvd+ m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_POC;
465    Int iTimeOffset = m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_POC;
466    if(iPOCLast == 0)
467    {
468      pocCurr=0;
469      iTimeOffset = 1;
470    }
471    if(pocCurr>=m_pcCfg->getFramesToBeEncoded())
472    {
473#if H_MV
474      delete pcBitstreamRedirect;
475      return;
476#else
477      continue;
478#endif
479    }
480
481    if( getNalUnitType(pocCurr, m_iLastIDR) == NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_W_RADL || getNalUnitType(pocCurr, m_iLastIDR) == NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_N_LP )
482    {
483      m_iLastIDR = pocCurr;
484    }       
485    // start a new access unit: create an entry in the list of output access units
486    accessUnitsInGOP.push_back(AccessUnit());
487    AccessUnit& accessUnit = accessUnitsInGOP.back();
488    xGetBuffer( rcListPic, rcListPicYuvRecOut, iNumPicRcvd, iTimeOffset, pcPic, pcPicYuvRecOut, pocCurr );
489
490    //  Slice data initialization
491    pcPic->clearSliceBuffer();
492    assert(pcPic->getNumAllocatedSlice() == 1);
493    m_pcSliceEncoder->setSliceIdx(0);
494    pcPic->setCurrSliceIdx(0);
495
496    m_pcSliceEncoder->initEncSlice ( pcPic, iPOCLast, pocCurr, iNumPicRcvd, iGOPid, pcSlice, m_pcEncTop->getSPS(), m_pcEncTop->getPPS() );
497    pcSlice->setLastIDR(m_iLastIDR);
498    pcSlice->setSliceIdx(0);
499#if H_MV
500    pcPic  ->setLayerId     ( getLayerId()   );
501    pcPic  ->setViewId      ( getViewId()    );   
502    pcSlice->setLayerId     ( getLayerId() );
503    pcSlice->setViewId      ( getViewId()  );   
504    pcSlice->setVPS         ( m_pcEncTop->getVPS() );
505#if H_3D
506    pcPic  ->setViewIndex   ( getViewIndex() ); 
507    pcPic  ->setIsDepth( getIsDepth() );
508    pcSlice->setViewIndex   ( getViewIndex()  );
509    pcSlice->setIsDepth( getIsDepth() );   
510    pcSlice->setCamparaSlice( pcPic->getCodedScale(), pcPic->getCodedOffset() );
511#endif
512#endif
513    //set default slice level flag to the same as SPS level flag
514    pcSlice->setLFCrossSliceBoundaryFlag(  pcSlice->getPPS()->getLoopFilterAcrossSlicesEnabledFlag()  );
515    pcSlice->setScalingList ( m_pcEncTop->getScalingList()  );
516    pcSlice->getScalingList()->setUseTransformSkip(m_pcEncTop->getPPS()->getUseTransformSkip());
517    if(m_pcEncTop->getUseScalingListId() == SCALING_LIST_OFF)
518    {
519      m_pcEncTop->getTrQuant()->setFlatScalingList();
520      m_pcEncTop->getTrQuant()->setUseScalingList(false);
521      m_pcEncTop->getSPS()->setScalingListPresentFlag(false);
522      m_pcEncTop->getPPS()->setScalingListPresentFlag(false);
523    }
524    else if(m_pcEncTop->getUseScalingListId() == SCALING_LIST_DEFAULT)
525    {
526      pcSlice->setDefaultScalingList ();
527      m_pcEncTop->getSPS()->setScalingListPresentFlag(false);
528      m_pcEncTop->getPPS()->setScalingListPresentFlag(false);
529      m_pcEncTop->getTrQuant()->setScalingList(pcSlice->getScalingList());
530      m_pcEncTop->getTrQuant()->setUseScalingList(true);
531    }
532    else if(m_pcEncTop->getUseScalingListId() == SCALING_LIST_FILE_READ)
533    {
534      if(pcSlice->getScalingList()->xParseScalingList(m_pcCfg->getScalingListFile()))
535      {
536        pcSlice->setDefaultScalingList ();
537      }
538      pcSlice->getScalingList()->checkDcOfMatrix();
539      m_pcEncTop->getSPS()->setScalingListPresentFlag(pcSlice->checkDefaultScalingList());
540      m_pcEncTop->getPPS()->setScalingListPresentFlag(false);
541      m_pcEncTop->getTrQuant()->setScalingList(pcSlice->getScalingList());
542      m_pcEncTop->getTrQuant()->setUseScalingList(true);
543    }
544    else
545    {
546      printf("error : ScalingList == %d no support\n",m_pcEncTop->getUseScalingListId());
547      assert(0);
548    }
549
550#if H_MV
551    // Set the nal unit type
552    pcSlice->setNalUnitType(getNalUnitType(pocCurr, m_iLastIDR));
553    if( pcSlice->getSliceType() == B_SLICE )
554    {
555      if( m_pcCfg->getGOPEntry( ( pcSlice->getRapPicFlag() && getLayerId() > 0 ) ? MAX_GOP : iGOPid ).m_sliceType == 'P' ) 
556      { 
557        pcSlice->setSliceType( P_SLICE );
558      }
559    }
560#else
561    if(pcSlice->getSliceType()==B_SLICE&&m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_sliceType=='P')
562    {
563      pcSlice->setSliceType(P_SLICE);
564    }
565    // Set the nal unit type
566    pcSlice->setNalUnitType(getNalUnitType(pocCurr, m_iLastIDR));
567#endif
568    if(pcSlice->getTemporalLayerNonReferenceFlag())
569    {
570      if(pcSlice->getNalUnitType()==NAL_UNIT_CODED_SLICE_TRAIL_R)
571      {
572        pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_TRAIL_N);
573      }
574      if(pcSlice->getNalUnitType()==NAL_UNIT_CODED_SLICE_RADL_R)
575      {
576        pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_RADL_N);
577      }
578      if(pcSlice->getNalUnitType()==NAL_UNIT_CODED_SLICE_RASL_R)
579      {
580        pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_RASL_N);
581      }
582    }
583
584    // Do decoding refresh marking if any
585    pcSlice->decodingRefreshMarking(m_pocCRA, m_bRefreshPending, rcListPic);
586    m_pcEncTop->selectReferencePictureSet(pcSlice, pocCurr, iGOPid);
587    pcSlice->getRPS()->setNumberOfLongtermPictures(0);
588
589    if(pcSlice->checkThatAllRefPicsAreAvailable(rcListPic, pcSlice->getRPS(), false) != 0)
590    {
591      pcSlice->createExplicitReferencePictureSetFromReference(rcListPic, pcSlice->getRPS());
592    }
593    pcSlice->applyReferencePictureSet(rcListPic, pcSlice->getRPS());
594
595    if(pcSlice->getTLayer() > 0)
596    {
597      if(pcSlice->isTemporalLayerSwitchingPoint(rcListPic) || pcSlice->getSPS()->getTemporalIdNestingFlag())
598      {
599        if(pcSlice->getTemporalLayerNonReferenceFlag())
600        {
601          pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_TSA_N);
602        }
603        else
604        {
605          pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_TLA_R);
606        }
607      }
608      else if(pcSlice->isStepwiseTemporalLayerSwitchingPointCandidate(rcListPic))
609      {
610        Bool isSTSA=true;
611        for(Int ii=iGOPid+1;(ii<m_pcCfg->getGOPSize() && isSTSA==true);ii++)
612        {
613          Int lTid= m_pcCfg->getGOPEntry(ii).m_temporalId;
614          if(lTid==pcSlice->getTLayer()) 
615          {
616            TComReferencePictureSet* nRPS = pcSlice->getSPS()->getRPSList()->getReferencePictureSet(ii);
617            for(Int jj=0;jj<nRPS->getNumberOfPictures();jj++)
618            {
619              if(nRPS->getUsed(jj)) 
620              {
621                Int tPoc=m_pcCfg->getGOPEntry(ii).m_POC+nRPS->getDeltaPOC(jj);
622                Int kk=0;
623                for(kk=0;kk<m_pcCfg->getGOPSize();kk++)
624                {
625                  if(m_pcCfg->getGOPEntry(kk).m_POC==tPoc)
626                    break;
627                }
628                Int tTid=m_pcCfg->getGOPEntry(kk).m_temporalId;
629                if(tTid >= pcSlice->getTLayer())
630                {
631                  isSTSA=false;
632                  break;
633                }
634              }
635            }
636          }
637        }
638        if(isSTSA==true)
639        {   
640          if(pcSlice->getTemporalLayerNonReferenceFlag())
641          {
642            pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_STSA_N);
643          }
644          else
645          {
646            pcSlice->setNalUnitType(NAL_UNIT_CODED_SLICE_STSA_R);
647          }
648        }
649      }
650    }
651    arrangeLongtermPicturesInRPS(pcSlice, rcListPic);
652    TComRefPicListModification* refPicListModification = pcSlice->getRefPicListModification();
653    refPicListModification->setRefPicListModificationFlagL0(0);
654    refPicListModification->setRefPicListModificationFlagL1(0);
655#if H_MV
656    pcSlice->createAndApplyIvReferencePictureSet( m_ivPicLists, m_refPicSetInterLayer ); 
657    pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_0,min(m_pcCfg->getGOPEntry( (pcSlice->getRapPicFlag() && getLayerId() > 0) ? MAX_GOP : iGOPid ).m_numRefPicsActive,( pcSlice->getRPS()->getNumberOfPictures() + (Int) m_refPicSetInterLayer.size() ) ) );
658    pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_1,min(m_pcCfg->getGOPEntry( (pcSlice->getRapPicFlag() && getLayerId() > 0) ? MAX_GOP : iGOPid ).m_numRefPicsActive,( pcSlice->getRPS()->getNumberOfPictures() + (Int) m_refPicSetInterLayer.size() ) ) );
659    xSetRefPicListModificationsMvc( pcSlice, pocCurr, iGOPid );   
660#else
661    pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_0,min(m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_numRefPicsActive,pcSlice->getRPS()->getNumberOfPictures()));
662    pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_1,min(m_pcCfg->getGOPEntry(iGOPid).m_numRefPicsActive,pcSlice->getRPS()->getNumberOfPictures()));
663#endif
664
665#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
666    pcSlice->setTrQuant( m_pcEncTop->getTrQuant() );
667#endif     
668
669    //  Set reference list
670#if H_MV   
671    pcSlice->setRefPicList( rcListPic, m_refPicSetInterLayer );
672#else
673    pcSlice->setRefPicList ( rcListPic );
674#endif
675
676    //  Slice info. refinement
677#if H_MV
678    if ( pcSlice->getSliceType() == B_SLICE )
679    {
680      if( m_pcCfg->getGOPEntry( ( pcSlice->getRapPicFlag() == true && getLayerId() > 0 ) ? MAX_GOP : iGOPid ).m_sliceType == 'P' ) 
681      { 
682        pcSlice->setSliceType( P_SLICE ); 
683      }
684    }
685#else
686    if ( (pcSlice->getSliceType() == B_SLICE) && (pcSlice->getNumRefIdx(REF_PIC_LIST_1) == 0) )
687    {
688      pcSlice->setSliceType ( P_SLICE );
689    }
690#endif
691#if !L0034_COMBINED_LIST_CLEANUP
692    if (pcSlice->getSliceType() != B_SLICE || !pcSlice->getSPS()->getUseLComb())
693    {
694      pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_C, 0);
695      pcSlice->setRefPicListCombinationFlag(false);
696      pcSlice->setRefPicListModificationFlagLC(false);
697    }
698    else
699    {
700      pcSlice->setRefPicListCombinationFlag(pcSlice->getSPS()->getUseLComb());
701      pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_C, pcSlice->getNumRefIdx(REF_PIC_LIST_0));
702    }
703#endif
704
705    if (pcSlice->getSliceType() == B_SLICE)
706    {
707      pcSlice->setColFromL0Flag(1-uiColDir);
708      Bool bLowDelay = true;
709      Int  iCurrPOC  = pcSlice->getPOC();
710      Int iRefIdx = 0;
711
712      for (iRefIdx = 0; iRefIdx < pcSlice->getNumRefIdx(REF_PIC_LIST_0) && bLowDelay; iRefIdx++)
713      {
714        if ( pcSlice->getRefPic(REF_PIC_LIST_0, iRefIdx)->getPOC() > iCurrPOC )
715        {
716          bLowDelay = false;
717        }
718      }
719      for (iRefIdx = 0; iRefIdx < pcSlice->getNumRefIdx(REF_PIC_LIST_1) && bLowDelay; iRefIdx++)
720      {
721        if ( pcSlice->getRefPic(REF_PIC_LIST_1, iRefIdx)->getPOC() > iCurrPOC )
722        {
723          bLowDelay = false;
724        }
725      }
726
727      pcSlice->setCheckLDC(bLowDelay); 
728    }
729    else
730    {
731      pcSlice->setCheckLDC(true); 
732    }
733
734    uiColDir = 1-uiColDir;
735
736    //-------------------------------------------------------------
737    pcSlice->setRefPOCList();
738
739#if L0034_COMBINED_LIST_CLEANUP
740    pcSlice->setList1IdxToList0Idx();
741#else
742    pcSlice->setNoBackPredFlag( false );
743    if ( pcSlice->getSliceType() == B_SLICE && !pcSlice->getRefPicListCombinationFlag())
744    {
745      if ( pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 0 ) ) == pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 1 ) ) )
746      {
747        pcSlice->setNoBackPredFlag( true );
748        Int i;
749        for ( i=0; i < pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 1 ) ); i++ )
750        {
751          if ( pcSlice->getRefPOC(RefPicList(1), i) != pcSlice->getRefPOC(RefPicList(0), i) ) 
752          {
753            pcSlice->setNoBackPredFlag( false );
754            break;
755          }
756        }
757      }
758    }
759
760    if(pcSlice->getNoBackPredFlag())
761    {
762      pcSlice->setNumRefIdx(REF_PIC_LIST_C, 0);
763    }
764    pcSlice->generateCombinedList();
765#endif
766
767    if (m_pcEncTop->getTMVPModeId() == 2)
768    {
769      if (iGOPid == 0) // first picture in SOP (i.e. forward B)
770      {
771        pcSlice->setEnableTMVPFlag(0);
772      }
773      else
774      {
775        // Note: pcSlice->getColFromL0Flag() is assumed to be always 0 and getcolRefIdx() is always 0.
776        pcSlice->setEnableTMVPFlag(1);
777      }
778      pcSlice->getSPS()->setTMVPFlagsPresent(1);
779    }
780    else if (m_pcEncTop->getTMVPModeId() == 1)
781    {
782      pcSlice->getSPS()->setTMVPFlagsPresent(1);
783      pcSlice->setEnableTMVPFlag(1);
784    }
785    else
786    {
787      pcSlice->getSPS()->setTMVPFlagsPresent(0);
788      pcSlice->setEnableTMVPFlag(0);
789    }
790
791#if H_3D_VSO
792  // Should be moved to TEncTop !!!
793  Bool bUseVSO = m_pcEncTop->getUseVSO();
794 
795  TComRdCost* pcRdCost = m_pcEncTop->getRdCost();   
796
797  pcRdCost->setUseVSO( bUseVSO );
798
799  // SAIT_VSO_EST_A0033
800  pcRdCost->setUseEstimatedVSD( m_pcEncTop->getUseEstimatedVSD() );
801
802  if ( bUseVSO )
803  {
804    Int iVSOMode = m_pcEncTop->getVSOMode();
805    pcRdCost->setVSOMode( iVSOMode  );
806    pcRdCost->setAllowNegDist( m_pcEncTop->getAllowNegDist() );
807
808    // SAIT_VSO_EST_A0033
809    pcRdCost->setVideoRecPicYuv( m_pcEncTop->getIvPicLists()->getPicYuv( pcSlice->getViewIndex(), false , pcSlice->getPOC(), true ) );
810    pcRdCost->setDepthPicYuv   ( m_pcEncTop->getIvPicLists()->getPicYuv( pcSlice->getViewIndex(), true  , pcSlice->getPOC(), false ) );
811
812    // LGE_WVSO_A0119
813    Bool bUseWVSO  = m_pcEncTop->getUseWVSO();
814    pcRdCost->setUseWVSO( bUseWVSO );
815
816  }
817#endif
818    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Compress a slice
819    //  Slice compression
820    if (m_pcCfg->getUseASR())
821    {
822      m_pcSliceEncoder->setSearchRange(pcSlice);
823    }
824
825    Bool bGPBcheck=false;
826    if ( pcSlice->getSliceType() == B_SLICE)
827    {
828      if ( pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 0 ) ) == pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 1 ) ) )
829      {
830        bGPBcheck=true;
831        Int i;
832        for ( i=0; i < pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList( 1 ) ); i++ )
833        {
834          if ( pcSlice->getRefPOC(RefPicList(1), i) != pcSlice->getRefPOC(RefPicList(0), i) ) 
835          {
836            bGPBcheck=false;
837            break;
838          }
839        }
840      }
841    }
842    if(bGPBcheck)
843    {
844      pcSlice->setMvdL1ZeroFlag(true);
845    }
846    else
847    {
848      pcSlice->setMvdL1ZeroFlag(false);
849    }
850    pcPic->getSlice(pcSlice->getSliceIdx())->setMvdL1ZeroFlag(pcSlice->getMvdL1ZeroFlag());
851
852#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
853    Int sliceQP              = pcSlice->getSliceQp();
854    Double lambda            = 0.0;
855    Int actualHeadBits       = 0;
856    Int actualTotalBits      = 0;
857    Int estimatedBits        = 0;
858    Int tmpBitsBeforeWriting = 0;
859    if ( m_pcCfg->getUseRateCtrl() )
860    {
861      Int frameLevel = m_pcRateCtrl->getRCSeq()->getGOPID2Level( iGOPid );
862      if ( pcPic->getSlice(0)->getSliceType() == I_SLICE )
863      {
864        frameLevel = 0;
865      }
866      m_pcRateCtrl->initRCPic( frameLevel );
867      estimatedBits = m_pcRateCtrl->getRCPic()->getTargetBits();
868
869      if ( ( pcSlice->getPOC() == 0 && m_pcCfg->getInitialQP() > 0 ) || ( frameLevel == 0 && m_pcCfg->getForceIntraQP() ) ) // QP is specified
870      {
871        sliceQP              = m_pcCfg->getInitialQP();
872        Int    NumberBFrames = ( m_pcCfg->getGOPSize() - 1 );
873        Double dLambda_scale = 1.0 - Clip3( 0.0, 0.5, 0.05*(Double)NumberBFrames );
874        Double dQPFactor     = 0.57*dLambda_scale;
875        Int    SHIFT_QP      = 12;
876        Int    bitdepth_luma_qp_scale = 0;
877        Double qp_temp = (Double) sliceQP + bitdepth_luma_qp_scale - SHIFT_QP;
878        lambda = dQPFactor*pow( 2.0, qp_temp/3.0 );
879      }
880      else if ( frameLevel == 0 )   // intra case, but use the model
881      {
882        if ( m_pcCfg->getIntraPeriod() != 1 )   // do not refine allocated bits for all intra case
883        {
884          Int bits = m_pcRateCtrl->getRCSeq()->getLeftAverageBits();
885          bits = m_pcRateCtrl->getRCSeq()->getRefineBitsForIntra( bits );
886          if ( bits < 200 )
887          {
888            bits = 200;
889          }
890          m_pcRateCtrl->getRCPic()->setTargetBits( bits );
891        }
892
893        list<TEncRCPic*> listPreviousPicture = m_pcRateCtrl->getPicList();
894        lambda  = m_pcRateCtrl->getRCPic()->estimatePicLambda( listPreviousPicture );
895        sliceQP = m_pcRateCtrl->getRCPic()->estimatePicQP( lambda, listPreviousPicture );
896      }
897      else    // normal case
898      {
899        list<TEncRCPic*> listPreviousPicture = m_pcRateCtrl->getPicList();
900        lambda  = m_pcRateCtrl->getRCPic()->estimatePicLambda( listPreviousPicture );
901        sliceQP = m_pcRateCtrl->getRCPic()->estimatePicQP( lambda, listPreviousPicture );
902      }
903
904      sliceQP = Clip3( -pcSlice->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, sliceQP );
905      m_pcRateCtrl->getRCPic()->setPicEstQP( sliceQP );
906
907      m_pcSliceEncoder->resetQP( pcPic, sliceQP, lambda );
908    }
909#endif
910
911    UInt uiNumSlices = 1;
912
913    UInt uiInternalAddress = pcPic->getNumPartInCU()-4;
914    UInt uiExternalAddress = pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame()-1;
915    UInt uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
916    UInt uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
917    UInt uiWidth = pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples();
918    UInt uiHeight = pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples();
919    while(uiPosX>=uiWidth||uiPosY>=uiHeight) 
920    {
921      uiInternalAddress--;
922      uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
923      uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
924    }
925    uiInternalAddress++;
926    if(uiInternalAddress==pcPic->getNumPartInCU()) 
927    {
928      uiInternalAddress = 0;
929      uiExternalAddress++;
930    }
931    UInt uiRealEndAddress = uiExternalAddress*pcPic->getNumPartInCU()+uiInternalAddress;
932
933    UInt uiCummulativeTileWidth;
934    UInt uiCummulativeTileHeight;
935    Int  p, j;
936    UInt uiEncCUAddr;
937
938    //set NumColumnsMinus1 and NumRowsMinus1
939    pcPic->getPicSym()->setNumColumnsMinus1( pcSlice->getPPS()->getNumColumnsMinus1() );
940    pcPic->getPicSym()->setNumRowsMinus1( pcSlice->getPPS()->getNumRowsMinus1() );
941
942    //create the TComTileArray
943    pcPic->getPicSym()->xCreateTComTileArray();
944
945    if( pcSlice->getPPS()->getUniformSpacingFlag() == 1 )
946    {
947      //set the width for each tile
948      for(j=0; j < pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1()+1; j++)
949      {
950        for(p=0; p < pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1; p++)
951        {
952          pcPic->getPicSym()->getTComTile( j * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + p )->
953            setTileWidth( (p+1)*pcPic->getPicSym()->getFrameWidthInCU()/(pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) 
954            - (p*pcPic->getPicSym()->getFrameWidthInCU())/(pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) );
955        }
956      }
957
958      //set the height for each tile
959      for(j=0; j < pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1; j++)
960      {
961        for(p=0; p < pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1()+1; p++)
962        {
963          pcPic->getPicSym()->getTComTile( p * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + j )->
964            setTileHeight( (p+1)*pcPic->getPicSym()->getFrameHeightInCU()/(pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1()+1) 
965            - (p*pcPic->getPicSym()->getFrameHeightInCU())/(pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1()+1) );   
966        }
967      }
968    }
969    else
970    {
971      //set the width for each tile
972      for(j=0; j < pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1()+1; j++)
973      {
974        uiCummulativeTileWidth = 0;
975        for(p=0; p < pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1(); p++)
976        {
977          pcPic->getPicSym()->getTComTile( j * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + p )->setTileWidth( pcSlice->getPPS()->getColumnWidth(p) );
978          uiCummulativeTileWidth += pcSlice->getPPS()->getColumnWidth(p);
979        }
980        pcPic->getPicSym()->getTComTile(j * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + p)->setTileWidth( pcPic->getPicSym()->getFrameWidthInCU()-uiCummulativeTileWidth );
981      }
982
983      //set the height for each tile
984      for(j=0; j < pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1; j++)
985      {
986        uiCummulativeTileHeight = 0;
987        for(p=0; p < pcPic->getPicSym()->getNumRowsMinus1(); p++)
988        {
989          pcPic->getPicSym()->getTComTile( p * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + j )->setTileHeight( pcSlice->getPPS()->getRowHeight(p) );
990          uiCummulativeTileHeight += pcSlice->getPPS()->getRowHeight(p);
991        }
992        pcPic->getPicSym()->getTComTile(p * (pcPic->getPicSym()->getNumColumnsMinus1()+1) + j)->setTileHeight( pcPic->getPicSym()->getFrameHeightInCU()-uiCummulativeTileHeight );
993      }
994    }
995    //intialize each tile of the current picture
996    pcPic->getPicSym()->xInitTiles();
997
998    // Allocate some coders, now we know how many tiles there are.
999    Int iNumSubstreams = pcSlice->getPPS()->getNumSubstreams();
1000
1001    //generate the Coding Order Map and Inverse Coding Order Map
1002    for(p=0, uiEncCUAddr=0; p<pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame(); p++, uiEncCUAddr = pcPic->getPicSym()->xCalculateNxtCUAddr(uiEncCUAddr))
1003    {
1004      pcPic->getPicSym()->setCUOrderMap(p, uiEncCUAddr);
1005      pcPic->getPicSym()->setInverseCUOrderMap(uiEncCUAddr, p);
1006    }
1007    pcPic->getPicSym()->setCUOrderMap(pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame(), pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame());   
1008    pcPic->getPicSym()->setInverseCUOrderMap(pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame(), pcPic->getPicSym()->getNumberOfCUsInFrame());
1009
1010    // Allocate some coders, now we know how many tiles there are.
1011    m_pcEncTop->createWPPCoders(iNumSubstreams);
1012    pcSbacCoders = m_pcEncTop->getSbacCoders();
1013    pcSubstreamsOut = new TComOutputBitstream[iNumSubstreams];
1014
1015    UInt startCUAddrSliceIdx = 0; // used to index "m_uiStoredStartCUAddrForEncodingSlice" containing locations of slice boundaries
1016    UInt startCUAddrSlice    = 0; // used to keep track of current slice's starting CU addr.
1017    pcSlice->setSliceCurStartCUAddr( startCUAddrSlice ); // Setting "start CU addr" for current slice
1018    m_storedStartCUAddrForEncodingSlice.clear();
1019
1020    UInt startCUAddrSliceSegmentIdx = 0; // used to index "m_uiStoredStartCUAddrForEntropyEncodingSlice" containing locations of slice boundaries
1021    UInt startCUAddrSliceSegment    = 0; // used to keep track of current Dependent slice's starting CU addr.
1022    pcSlice->setSliceSegmentCurStartCUAddr( startCUAddrSliceSegment ); // Setting "start CU addr" for current Dependent slice
1023
1024    m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment.clear();
1025    UInt nextCUAddr = 0;
1026    m_storedStartCUAddrForEncodingSlice.push_back (nextCUAddr);
1027    startCUAddrSliceIdx++;
1028    m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment.push_back(nextCUAddr);
1029    startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1030#if H_3D_NBDV
1031      if(pcSlice->getViewIndex() && !pcSlice->getIsDepth()) //Notes from QC: this condition shall be changed once the configuration is completed, e.g. in pcSlice->getSPS()->getMultiviewMvPredMode() || ARP in prev. HTM. Remove this comment once it is done.
1032      {
1033        Int iColPoc = pcSlice->getRefPOC(RefPicList(1-pcSlice->getColFromL0Flag()), pcSlice->getColRefIdx());
1034        pcPic->setNumDdvCandPics(pcPic->getDisCandRefPictures(iColPoc));
1035      }
1036#endif
1037    while(nextCUAddr<uiRealEndAddress) // determine slice boundaries
1038    {
1039      pcSlice->setNextSlice       ( false );
1040      pcSlice->setNextSliceSegment( false );
1041      assert(pcPic->getNumAllocatedSlice() == startCUAddrSliceIdx);
1042      m_pcSliceEncoder->precompressSlice( pcPic );
1043      m_pcSliceEncoder->compressSlice   ( pcPic );
1044
1045      Bool bNoBinBitConstraintViolated = (!pcSlice->isNextSlice() && !pcSlice->isNextSliceSegment());
1046      if (pcSlice->isNextSlice() || (bNoBinBitConstraintViolated && m_pcCfg->getSliceMode()==FIXED_NUMBER_OF_LCU))
1047      {
1048        startCUAddrSlice = pcSlice->getSliceCurEndCUAddr();
1049        // Reconstruction slice
1050        m_storedStartCUAddrForEncodingSlice.push_back(startCUAddrSlice);
1051        startCUAddrSliceIdx++;
1052        // Dependent slice
1053        if (startCUAddrSliceSegmentIdx>0 && m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx-1] != startCUAddrSlice)
1054        {
1055          m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment.push_back(startCUAddrSlice);
1056          startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1057        }
1058
1059        if (startCUAddrSlice < uiRealEndAddress)
1060        {
1061          pcPic->allocateNewSlice();         
1062          pcPic->setCurrSliceIdx                  ( startCUAddrSliceIdx-1 );
1063          m_pcSliceEncoder->setSliceIdx           ( startCUAddrSliceIdx-1 );
1064          pcSlice = pcPic->getSlice               ( startCUAddrSliceIdx-1 );
1065          pcSlice->copySliceInfo                  ( pcPic->getSlice(0)      );
1066          pcSlice->setSliceIdx                    ( startCUAddrSliceIdx-1 );
1067          pcSlice->setSliceCurStartCUAddr         ( startCUAddrSlice      );
1068          pcSlice->setSliceSegmentCurStartCUAddr  ( startCUAddrSlice      );
1069          pcSlice->setSliceBits(0);
1070          uiNumSlices ++;
1071        }
1072      }
1073      else if (pcSlice->isNextSliceSegment() || (bNoBinBitConstraintViolated && m_pcCfg->getSliceSegmentMode()==FIXED_NUMBER_OF_LCU))
1074      {
1075        startCUAddrSliceSegment                                                     = pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr();
1076        m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment.push_back(startCUAddrSliceSegment);
1077        startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1078        pcSlice->setSliceSegmentCurStartCUAddr( startCUAddrSliceSegment );
1079      }
1080      else
1081      {
1082        startCUAddrSlice                                                            = pcSlice->getSliceCurEndCUAddr();
1083        startCUAddrSliceSegment                                                     = pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr();
1084      }       
1085
1086      nextCUAddr = (startCUAddrSlice > startCUAddrSliceSegment) ? startCUAddrSlice : startCUAddrSliceSegment;
1087    }
1088    m_storedStartCUAddrForEncodingSlice.push_back( pcSlice->getSliceCurEndCUAddr());
1089    startCUAddrSliceIdx++;
1090    m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment.push_back(pcSlice->getSliceCurEndCUAddr());
1091    startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1092
1093    pcSlice = pcPic->getSlice(0);
1094
1095    // SAO parameter estimation using non-deblocked pixels for LCU bottom and right boundary areas
1096    if( m_pcCfg->getSaoLcuBasedOptimization() && m_pcCfg->getSaoLcuBoundary() )
1097    {
1098      m_pcSAO->resetStats();
1099      m_pcSAO->calcSaoStatsCu_BeforeDblk( pcPic );
1100    }
1101
1102    //-- Loop filter
1103    Bool bLFCrossTileBoundary = pcSlice->getPPS()->getLoopFilterAcrossTilesEnabledFlag();
1104    m_pcLoopFilter->setCfg(bLFCrossTileBoundary);
1105#if L0386_DB_METRIC
1106    if ( m_pcCfg->getDeblockingFilterMetric() )
1107    {
1108      dblMetric(pcPic, uiNumSlices);
1109    }
1110#endif
1111    m_pcLoopFilter->loopFilterPic( pcPic );
1112
1113    pcSlice = pcPic->getSlice(0);
1114    if(pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
1115    {
1116      std::vector<Bool> LFCrossSliceBoundaryFlag;
1117      for(Int s=0; s< uiNumSlices; s++)
1118      {
1119        LFCrossSliceBoundaryFlag.push_back(  ((uiNumSlices==1)?true:pcPic->getSlice(s)->getLFCrossSliceBoundaryFlag()) );
1120      }
1121      m_storedStartCUAddrForEncodingSlice.resize(uiNumSlices+1);
1122      pcPic->createNonDBFilterInfo(m_storedStartCUAddrForEncodingSlice, 0, &LFCrossSliceBoundaryFlag ,pcPic->getPicSym()->getNumTiles() ,bLFCrossTileBoundary);
1123    }
1124
1125
1126    pcSlice = pcPic->getSlice(0);
1127
1128    if(pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
1129    {
1130      m_pcSAO->createPicSaoInfo(pcPic);
1131    }
1132
1133    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// File writing
1134    // Set entropy coder
1135    m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder   ( m_pcCavlcCoder, pcSlice );
1136
1137    /* write various header sets. */
1138    if ( m_bSeqFirst )
1139    {
1140      OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_VPS);
1141#if H_MV
1142      if( getLayerId() == 0 )
1143      {
1144#endif
1145      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1146      m_pcEntropyCoder->encodeVPS(m_pcEncTop->getVPS());
1147      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1148      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1149#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1150      actualTotalBits += UInt(accessUnit.back()->m_nalUnitData.str().size()) * 8;
1151#endif
1152
1153#if H_MV
1154      }
1155      nalu = NALUnit(NAL_UNIT_SPS, 0, getLayerId());
1156#else
1157      nalu = NALUnit(NAL_UNIT_SPS);
1158#endif
1159      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1160      if (m_bSeqFirst)
1161      {
1162        pcSlice->getSPS()->setNumLongTermRefPicSPS(m_numLongTermRefPicSPS);
1163        for (Int k = 0; k < m_numLongTermRefPicSPS; k++)
1164        {
1165          pcSlice->getSPS()->setLtRefPicPocLsbSps(k, m_ltRefPicPocLsbSps[k]);
1166          pcSlice->getSPS()->setUsedByCurrPicLtSPSFlag(k, m_ltRefPicUsedByCurrPicFlag[k]);
1167        }
1168      }
1169      if( m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() || m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() )
1170      {
1171        UInt maxCU = m_pcCfg->getSliceArgument() >> ( pcSlice->getSPS()->getMaxCUDepth() << 1);
1172        UInt numDU = ( m_pcCfg->getSliceMode() == 1 ) ? ( pcPic->getNumCUsInFrame() / maxCU ) : ( 0 );
1173        if( pcPic->getNumCUsInFrame() % maxCU != 0 )
1174        {
1175          numDU ++;
1176        }
1177        pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->setNumDU( numDU );
1178        pcSlice->getSPS()->setHrdParameters( m_pcCfg->getFrameRate(), numDU, m_pcCfg->getTargetBitrate(), ( m_pcCfg->getIntraPeriod() > 0 ) );
1179      }
1180      if( m_pcCfg->getBufferingPeriodSEIEnabled() || m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() || m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() )
1181      {
1182        pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->setHrdParametersPresentFlag( true );
1183      }
1184#if !H_3D
1185      m_pcEntropyCoder->encodeSPS(pcSlice->getSPS());
1186#else
1187      m_pcEntropyCoder->encodeSPS(pcSlice->getSPS(), pcSlice->getViewIndex(), pcSlice->getIsDepth() );
1188#endif
1189      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1190      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1191#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1192      actualTotalBits += UInt(accessUnit.back()->m_nalUnitData.str().size()) * 8;
1193#endif
1194
1195#if H_MV
1196      nalu = NALUnit(NAL_UNIT_PPS, 0, getLayerId());
1197#else
1198      nalu = NALUnit(NAL_UNIT_PPS);
1199#endif
1200      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1201      m_pcEntropyCoder->encodePPS(pcSlice->getPPS());
1202      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1203      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1204#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1205      actualTotalBits += UInt(accessUnit.back()->m_nalUnitData.str().size()) * 8;
1206#endif
1207
1208      xCreateLeadingSEIMessages(accessUnit, pcSlice->getSPS());
1209
1210      m_bSeqFirst = false;
1211    }
1212
1213#if L0208_SOP_DESCRIPTION_SEI
1214    if (writeSOP) // write SOP description SEI (if enabled) at the beginning of GOP
1215    {
1216      Int SOPcurrPOC = pocCurr;
1217
1218      OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
1219      m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1220      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1221
1222      SEISOPDescription SOPDescriptionSEI;
1223      SOPDescriptionSEI.m_sopSeqParameterSetId = pcSlice->getSPS()->getSPSId();
1224
1225      UInt i = 0;
1226      UInt prevEntryId = iGOPid;
1227      for (j = iGOPid; j < m_iGopSize; j++)
1228      {
1229        Int deltaPOC = m_pcCfg->getGOPEntry(j).m_POC - m_pcCfg->getGOPEntry(prevEntryId).m_POC;
1230        if ((SOPcurrPOC + deltaPOC) < m_pcCfg->getFramesToBeEncoded())
1231        {
1232          SOPcurrPOC += deltaPOC;
1233          SOPDescriptionSEI.m_sopDescVclNaluType[i] = getNalUnitType(SOPcurrPOC, m_iLastIDR);
1234          SOPDescriptionSEI.m_sopDescTemporalId[i] = m_pcCfg->getGOPEntry(j).m_temporalId;
1235          SOPDescriptionSEI.m_sopDescStRpsIdx[i] = m_pcEncTop->getReferencePictureSetIdxForSOP(pcSlice, SOPcurrPOC, j);
1236          SOPDescriptionSEI.m_sopDescPocDelta[i] = deltaPOC;
1237
1238          prevEntryId = j;
1239          i++;
1240        }
1241      }
1242
1243      SOPDescriptionSEI.m_numPicsInSopMinus1 = i - 1;
1244
1245      m_seiWriter.writeSEImessage( nalu.m_Bitstream, SOPDescriptionSEI, pcSlice->getSPS());
1246      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1247      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1248
1249      writeSOP = false;
1250    }
1251#endif
1252
1253    if( ( m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() || m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() ) &&
1254        ( pcSlice->getSPS()->getVuiParametersPresentFlag() ) &&
1255        ( ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNalHrdParametersPresentFlag() ) 
1256       || ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getVclHrdParametersPresentFlag() ) ) )
1257    {
1258      if( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getSubPicCpbParamsPresentFlag() )
1259      {
1260        UInt numDU = pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNumDU();
1261        pictureTimingSEI.m_numDecodingUnitsMinus1     = ( numDU - 1 );
1262        pictureTimingSEI.m_duCommonCpbRemovalDelayFlag = false;
1263
1264        if( pictureTimingSEI.m_numNalusInDuMinus1 == NULL )
1265        {
1266          pictureTimingSEI.m_numNalusInDuMinus1       = new UInt[ numDU ];
1267        }
1268        if( pictureTimingSEI.m_duCpbRemovalDelayMinus1  == NULL )
1269        {
1270          pictureTimingSEI.m_duCpbRemovalDelayMinus1  = new UInt[ numDU ];
1271        }
1272        if( accumBitsDU == NULL )
1273        {
1274          accumBitsDU                                  = new UInt[ numDU ];
1275        }
1276        if( accumNalsDU == NULL )
1277        {
1278          accumNalsDU                                  = new UInt[ numDU ];
1279        }
1280      }
1281      pictureTimingSEI.m_auCpbRemovalDelay = std::max<Int>(1, m_totalCoded - m_lastBPSEI); // Syntax element signalled as minus, hence the .
1282      pictureTimingSEI.m_picDpbOutputDelay = pcSlice->getSPS()->getNumReorderPics(0) + pcSlice->getPOC() - m_totalCoded;
1283#if L0044_DU_DPB_OUTPUT_DELAY_HRD
1284      Int factor = pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getTickDivisorMinus2() + 2;
1285      pictureTimingSEI.m_picDpbOutputDuDelay = factor * pictureTimingSEI.m_picDpbOutputDelay;
1286      if( m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() )
1287      {
1288        picSptDpbOutputDuDelay = factor * pictureTimingSEI.m_picDpbOutputDelay;
1289      }
1290#endif
1291    }
1292
1293    if( ( m_pcCfg->getBufferingPeriodSEIEnabled() ) && ( pcSlice->getSliceType() == I_SLICE ) &&
1294        ( pcSlice->getSPS()->getVuiParametersPresentFlag() ) && 
1295        ( ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNalHrdParametersPresentFlag() ) 
1296       || ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getVclHrdParametersPresentFlag() ) ) )
1297    {
1298      OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
1299      m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1300      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1301
1302      SEIBufferingPeriod sei_buffering_period;
1303     
1304      UInt uiInitialCpbRemovalDelay = (90000/2);                      // 0.5 sec
1305      sei_buffering_period.m_initialCpbRemovalDelay      [0][0]     = uiInitialCpbRemovalDelay;
1306      sei_buffering_period.m_initialCpbRemovalDelayOffset[0][0]     = uiInitialCpbRemovalDelay;
1307      sei_buffering_period.m_initialCpbRemovalDelay      [0][1]     = uiInitialCpbRemovalDelay;
1308      sei_buffering_period.m_initialCpbRemovalDelayOffset[0][1]     = uiInitialCpbRemovalDelay;
1309
1310#if L0043_TIMING_INFO
1311      Double dTmp = (Double)pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getTimingInfo()->getNumUnitsInTick() / (Double)pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getTimingInfo()->getTimeScale();
1312#else
1313      Double dTmp = (Double)pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNumUnitsInTick() / (Double)pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getTimeScale();
1314#endif
1315
1316      UInt uiTmp = (UInt)( dTmp * 90000.0 ); 
1317      uiInitialCpbRemovalDelay -= uiTmp;
1318      uiInitialCpbRemovalDelay -= uiTmp / ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getTickDivisorMinus2() + 2 );
1319      sei_buffering_period.m_initialAltCpbRemovalDelay      [0][0]  = uiInitialCpbRemovalDelay;
1320      sei_buffering_period.m_initialAltCpbRemovalDelayOffset[0][0]  = uiInitialCpbRemovalDelay;
1321      sei_buffering_period.m_initialAltCpbRemovalDelay      [0][1]  = uiInitialCpbRemovalDelay;
1322      sei_buffering_period.m_initialAltCpbRemovalDelayOffset[0][1]  = uiInitialCpbRemovalDelay;
1323
1324      sei_buffering_period.m_rapCpbParamsPresentFlag              = 0;
1325#if L0328_SPLICING
1326      //for the concatenation, it can be set to one during splicing.
1327      sei_buffering_period.m_concatenationFlag = 0;
1328      //since the temporal layer HRD is not ready, we assumed it is fixed
1329      sei_buffering_period.m_auCpbRemovalDelayDelta = 1;
1330#endif
1331#if L0044_CPB_DPB_DELAY_OFFSET
1332      sei_buffering_period.m_cpbDelayOffset = 0;
1333      sei_buffering_period.m_dpbDelayOffset = 0;
1334#endif
1335
1336      m_seiWriter.writeSEImessage( nalu.m_Bitstream, sei_buffering_period, pcSlice->getSPS());
1337      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1338#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
1339      {
1340      UInt seiPositionInAu = xGetFirstSeiLocation(accessUnit);
1341      UInt offsetPosition = m_activeParameterSetSEIPresentInAU;   // Insert BP SEI after APS SEI
1342      AccessUnit::iterator it;
1343      for(j = 0, it = accessUnit.begin(); j < seiPositionInAu + offsetPosition; j++)
1344      {
1345        it++;
1346      }
1347      accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1348      m_bufferingPeriodSEIPresentInAU = true;
1349      }
1350#else
1351      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1352#endif
1353
1354#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
1355      if (m_pcCfg->getScalableNestingSEIEnabled())
1356      {
1357        OutputNALUnit naluTmp(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
1358        m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1359        m_pcEntropyCoder->setBitstream(&naluTmp.m_Bitstream);
1360        scalableNestingSEI.m_nestedSEIs.clear();
1361        scalableNestingSEI.m_nestedSEIs.push_back(&sei_buffering_period);
1362        m_seiWriter.writeSEImessage( naluTmp.m_Bitstream, scalableNestingSEI, pcSlice->getSPS());
1363        writeRBSPTrailingBits(naluTmp.m_Bitstream);
1364#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
1365        UInt seiPositionInAu = xGetFirstSeiLocation(accessUnit);
1366        UInt offsetPosition = m_activeParameterSetSEIPresentInAU + m_bufferingPeriodSEIPresentInAU + m_pictureTimingSEIPresentInAU;   // Insert BP SEI after non-nested APS, BP and PT SEIs
1367        AccessUnit::iterator it;
1368        for(j = 0, it = accessUnit.begin(); j < seiPositionInAu + offsetPosition; j++)
1369        {
1370          it++;
1371        }
1372        accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(naluTmp));
1373        m_nestedBufferingPeriodSEIPresentInAU = true;
1374#else
1375        accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(naluTmp));
1376#endif
1377      }
1378#endif
1379
1380      m_lastBPSEI = m_totalCoded;
1381      m_cpbRemovalDelay = 0;
1382    }
1383    m_cpbRemovalDelay ++;
1384    if( ( m_pcEncTop->getRecoveryPointSEIEnabled() ) && ( pcSlice->getSliceType() == I_SLICE ) )
1385    {
1386      if( m_pcEncTop->getGradualDecodingRefreshInfoEnabled() && !pcSlice->getRapPicFlag() )
1387      {
1388        // Gradual decoding refresh SEI
1389        OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
1390        m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1391        m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1392
1393        SEIGradualDecodingRefreshInfo seiGradualDecodingRefreshInfo;
1394        seiGradualDecodingRefreshInfo.m_gdrForegroundFlag = true; // Indicating all "foreground"
1395
1396        m_seiWriter.writeSEImessage( nalu.m_Bitstream, seiGradualDecodingRefreshInfo, pcSlice->getSPS() );
1397        writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1398        accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1399      }
1400    // Recovery point SEI
1401      OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI);
1402      m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1403      m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1404
1405      SEIRecoveryPoint sei_recovery_point;
1406      sei_recovery_point.m_recoveryPocCnt    = 0;
1407      sei_recovery_point.m_exactMatchingFlag = ( pcSlice->getPOC() == 0 ) ? (true) : (false);
1408      sei_recovery_point.m_brokenLinkFlag    = false;
1409
1410      m_seiWriter.writeSEImessage( nalu.m_Bitstream, sei_recovery_point, pcSlice->getSPS() );
1411      writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1412      accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1413    }
1414
1415    /* use the main bitstream buffer for storing the marshalled picture */
1416    m_pcEntropyCoder->setBitstream(NULL);
1417
1418    startCUAddrSliceIdx = 0;
1419    startCUAddrSlice    = 0; 
1420
1421    startCUAddrSliceSegmentIdx = 0;
1422    startCUAddrSliceSegment    = 0; 
1423    nextCUAddr                 = 0;
1424    pcSlice = pcPic->getSlice(startCUAddrSliceIdx);
1425
1426    Int processingState = (pcSlice->getSPS()->getUseSAO())?(EXECUTE_INLOOPFILTER):(ENCODE_SLICE);
1427    Bool skippedSlice=false;
1428    while (nextCUAddr < uiRealEndAddress) // Iterate over all slices
1429    {
1430      switch(processingState)
1431      {
1432      case ENCODE_SLICE:
1433        {
1434          pcSlice->setNextSlice       ( false );
1435          pcSlice->setNextSliceSegment( false );
1436          if (nextCUAddr == m_storedStartCUAddrForEncodingSlice[startCUAddrSliceIdx])
1437          {
1438            pcSlice = pcPic->getSlice(startCUAddrSliceIdx);
1439            if(startCUAddrSliceIdx > 0 && pcSlice->getSliceType()!= I_SLICE)
1440            {
1441              pcSlice->checkColRefIdx(startCUAddrSliceIdx, pcPic);
1442            }
1443            pcPic->setCurrSliceIdx(startCUAddrSliceIdx);
1444            m_pcSliceEncoder->setSliceIdx(startCUAddrSliceIdx);
1445            assert(startCUAddrSliceIdx == pcSlice->getSliceIdx());
1446            // Reconstruction slice
1447            pcSlice->setSliceCurStartCUAddr( nextCUAddr );  // to be used in encodeSlice() + context restriction
1448            pcSlice->setSliceCurEndCUAddr  ( m_storedStartCUAddrForEncodingSlice[startCUAddrSliceIdx+1 ] );
1449            // Dependent slice
1450            pcSlice->setSliceSegmentCurStartCUAddr( nextCUAddr );  // to be used in encodeSlice() + context restriction
1451            pcSlice->setSliceSegmentCurEndCUAddr  ( m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx+1 ] );
1452
1453            pcSlice->setNextSlice       ( true );
1454
1455            startCUAddrSliceIdx++;
1456            startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1457          } 
1458          else if (nextCUAddr == m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx])
1459          {
1460            // Dependent slice
1461            pcSlice->setSliceSegmentCurStartCUAddr( nextCUAddr );  // to be used in encodeSlice() + context restriction
1462            pcSlice->setSliceSegmentCurEndCUAddr  ( m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx+1 ] );
1463
1464            pcSlice->setNextSliceSegment( true );
1465
1466            startCUAddrSliceSegmentIdx++;
1467          }
1468
1469          pcSlice->setRPS(pcPic->getSlice(0)->getRPS());
1470          pcSlice->setRPSidx(pcPic->getSlice(0)->getRPSidx());
1471          UInt uiDummyStartCUAddr;
1472          UInt uiDummyBoundingCUAddr;
1473          m_pcSliceEncoder->xDetermineStartAndBoundingCUAddr(uiDummyStartCUAddr,uiDummyBoundingCUAddr,pcPic,true);
1474
1475          uiInternalAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUAddr(pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()-1) % pcPic->getNumPartInCU();
1476          uiExternalAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUAddr(pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()-1) / pcPic->getNumPartInCU();
1477          uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1478          uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1479          uiWidth = pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples();
1480          uiHeight = pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples();
1481          while(uiPosX>=uiWidth||uiPosY>=uiHeight)
1482          {
1483            uiInternalAddress--;
1484            uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1485            uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1486          }
1487          uiInternalAddress++;
1488          if(uiInternalAddress==pcPic->getNumPartInCU())
1489          {
1490            uiInternalAddress = 0;
1491            uiExternalAddress = pcPic->getPicSym()->getCUOrderMap(pcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(uiExternalAddress)+1);
1492          }
1493          UInt endAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUEncOrder(uiExternalAddress*pcPic->getNumPartInCU()+uiInternalAddress);
1494          if(endAddress<=pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()) 
1495          {
1496            UInt boundingAddrSlice, boundingAddrSliceSegment;
1497            boundingAddrSlice          = m_storedStartCUAddrForEncodingSlice[startCUAddrSliceIdx];         
1498            boundingAddrSliceSegment = m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx];         
1499            nextCUAddr               = min(boundingAddrSlice, boundingAddrSliceSegment);
1500            if(pcSlice->isNextSlice())
1501            {
1502              skippedSlice=true;
1503            }
1504            continue;
1505          }
1506          if(skippedSlice) 
1507          {
1508            pcSlice->setNextSlice       ( true );
1509            pcSlice->setNextSliceSegment( false );
1510          }
1511          skippedSlice=false;
1512          pcSlice->allocSubstreamSizes( iNumSubstreams );
1513          for ( UInt ui = 0 ; ui < iNumSubstreams; ui++ )
1514          {
1515            pcSubstreamsOut[ui].clear();
1516          }
1517
1518          m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder   ( m_pcCavlcCoder, pcSlice );
1519          m_pcEntropyCoder->resetEntropy      ();
1520          /* start slice NALunit */
1521#if H_MV
1522          OutputNALUnit nalu( pcSlice->getNalUnitType(), pcSlice->getTLayer(), getLayerId() );
1523#else
1524          OutputNALUnit nalu( pcSlice->getNalUnitType(), pcSlice->getTLayer() );
1525#endif
1526          Bool sliceSegment = (!pcSlice->isNextSlice());
1527          if (!sliceSegment)
1528          {
1529            uiOneBitstreamPerSliceLength = 0; // start of a new slice
1530          }
1531          m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1532#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1533          tmpBitsBeforeWriting = m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
1534#endif
1535          m_pcEntropyCoder->encodeSliceHeader(pcSlice);
1536#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1537          actualHeadBits += ( m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits() - tmpBitsBeforeWriting );
1538#endif
1539
1540          // is it needed?
1541          {
1542            if (!sliceSegment)
1543            {
1544              pcBitstreamRedirect->writeAlignOne();
1545            }
1546            else
1547            {
1548              // We've not completed our slice header info yet, do the alignment later.
1549            }
1550            m_pcSbacCoder->init( (TEncBinIf*)m_pcBinCABAC );
1551            m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( m_pcSbacCoder, pcSlice );
1552            m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
1553            for ( UInt ui = 0 ; ui < pcSlice->getPPS()->getNumSubstreams() ; ui++ )
1554            {
1555              m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( &pcSbacCoders[ui], pcSlice );
1556              m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
1557            }
1558          }
1559
1560          if(pcSlice->isNextSlice())
1561          {
1562            // set entropy coder for writing
1563            m_pcSbacCoder->init( (TEncBinIf*)m_pcBinCABAC );
1564            {
1565              for ( UInt ui = 0 ; ui < pcSlice->getPPS()->getNumSubstreams() ; ui++ )
1566              {
1567                m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( &pcSbacCoders[ui], pcSlice );
1568                m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
1569              }
1570              pcSbacCoders[0].load(m_pcSbacCoder);
1571              m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( &pcSbacCoders[0], pcSlice );  //ALF is written in substream #0 with CABAC coder #0 (see ALF param encoding below)
1572            }
1573            m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
1574            // File writing
1575            if (!sliceSegment)
1576            {
1577              m_pcEntropyCoder->setBitstream(pcBitstreamRedirect);
1578            }
1579            else
1580            {
1581              m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1582            }
1583            // for now, override the TILES_DECODER setting in order to write substreams.
1584            m_pcEntropyCoder->setBitstream    ( &pcSubstreamsOut[0] );
1585
1586          }
1587          pcSlice->setFinalized(true);
1588
1589          m_pcSbacCoder->load( &pcSbacCoders[0] );
1590
1591          pcSlice->setTileOffstForMultES( uiOneBitstreamPerSliceLength );
1592            pcSlice->setTileLocationCount ( 0 );
1593          m_pcSliceEncoder->encodeSlice(pcPic, pcSubstreamsOut);
1594
1595          {
1596            // Construct the final bitstream by flushing and concatenating substreams.
1597            // The final bitstream is either nalu.m_Bitstream or pcBitstreamRedirect;
1598            UInt* puiSubstreamSizes = pcSlice->getSubstreamSizes();
1599            UInt uiTotalCodedSize = 0; // for padding calcs.
1600            UInt uiNumSubstreamsPerTile = iNumSubstreams;
1601            if (iNumSubstreams > 1)
1602            {
1603              uiNumSubstreamsPerTile /= pcPic->getPicSym()->getNumTiles();
1604            }
1605            for ( UInt ui = 0 ; ui < iNumSubstreams; ui++ )
1606            {
1607              // Flush all substreams -- this includes empty ones.
1608              // Terminating bit and flush.
1609              m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder   ( &pcSbacCoders[ui], pcSlice );
1610              m_pcEntropyCoder->setBitstream      (  &pcSubstreamsOut[ui] );
1611              m_pcEntropyCoder->encodeTerminatingBit( 1 );
1612              m_pcEntropyCoder->encodeSliceFinish();
1613
1614              pcSubstreamsOut[ui].writeByteAlignment();   // Byte-alignment in slice_data() at end of sub-stream
1615              // Byte alignment is necessary between tiles when tiles are independent.
1616              uiTotalCodedSize += pcSubstreamsOut[ui].getNumberOfWrittenBits();
1617
1618              Bool bNextSubstreamInNewTile = ((ui+1) < iNumSubstreams)&& ((ui+1)%uiNumSubstreamsPerTile == 0);
1619              if (bNextSubstreamInNewTile)
1620              {
1621                pcSlice->setTileLocation(ui/uiNumSubstreamsPerTile, pcSlice->getTileOffstForMultES()+(uiTotalCodedSize>>3));
1622              }
1623              if (ui+1 < pcSlice->getPPS()->getNumSubstreams())
1624              {
1625                puiSubstreamSizes[ui] = pcSubstreamsOut[ui].getNumberOfWrittenBits() + (pcSubstreamsOut[ui].countStartCodeEmulations()<<3);
1626              }
1627            }
1628
1629            // Complete the slice header info.
1630            m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder   ( m_pcCavlcCoder, pcSlice );
1631            m_pcEntropyCoder->setBitstream(&nalu.m_Bitstream);
1632            m_pcEntropyCoder->encodeTilesWPPEntryPoint( pcSlice );
1633
1634            // Substreams...
1635            TComOutputBitstream *pcOut = pcBitstreamRedirect;
1636          Int offs = 0;
1637          Int nss = pcSlice->getPPS()->getNumSubstreams();
1638          if (pcSlice->getPPS()->getEntropyCodingSyncEnabledFlag())
1639          {
1640            // 1st line present for WPP.
1641            offs = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()/pcSlice->getPic()->getNumPartInCU()/pcSlice->getPic()->getFrameWidthInCU();
1642            nss  = pcSlice->getNumEntryPointOffsets()+1;
1643          }
1644          for ( UInt ui = 0 ; ui < nss; ui++ )
1645          {
1646            pcOut->addSubstream(&pcSubstreamsOut[ui+offs]);
1647            }
1648          }
1649
1650          UInt boundingAddrSlice, boundingAddrSliceSegment;
1651          boundingAddrSlice        = m_storedStartCUAddrForEncodingSlice[startCUAddrSliceIdx];         
1652          boundingAddrSliceSegment = m_storedStartCUAddrForEncodingSliceSegment[startCUAddrSliceSegmentIdx];         
1653          nextCUAddr               = min(boundingAddrSlice, boundingAddrSliceSegment);
1654          // If current NALU is the first NALU of slice (containing slice header) and more NALUs exist (due to multiple dependent slices) then buffer it.
1655          // If current NALU is the last NALU of slice and a NALU was buffered, then (a) Write current NALU (b) Update an write buffered NALU at approproate location in NALU list.
1656          Bool bNALUAlignedWrittenToList    = false; // used to ensure current NALU is not written more than once to the NALU list.
1657          xAttachSliceDataToNalUnit(nalu, pcBitstreamRedirect);
1658          accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1659#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1660          actualTotalBits += UInt(accessUnit.back()->m_nalUnitData.str().size()) * 8;
1661#endif
1662          bNALUAlignedWrittenToList = true; 
1663          uiOneBitstreamPerSliceLength += nalu.m_Bitstream.getNumberOfWrittenBits(); // length of bitstream after byte-alignment
1664
1665          if (!bNALUAlignedWrittenToList)
1666          {
1667            {
1668              nalu.m_Bitstream.writeAlignZero();
1669            }
1670            accessUnit.push_back(new NALUnitEBSP(nalu));
1671            uiOneBitstreamPerSliceLength += nalu.m_Bitstream.getNumberOfWrittenBits() + 24; // length of bitstream after byte-alignment + 3 byte startcode 0x000001
1672          }
1673
1674          if( ( m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() || m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() ) &&
1675              ( pcSlice->getSPS()->getVuiParametersPresentFlag() ) &&
1676              ( ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNalHrdParametersPresentFlag() ) 
1677             || ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getVclHrdParametersPresentFlag() ) ) &&
1678              ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getSubPicCpbParamsPresentFlag() ) )
1679          {
1680              UInt numNalus = 0;
1681            UInt numRBSPBytes = 0;
1682            for (AccessUnit::const_iterator it = accessUnit.begin(); it != accessUnit.end(); it++)
1683            {
1684              UInt numRBSPBytes_nal = UInt((*it)->m_nalUnitData.str().size());
1685              if ((*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_PREFIX_SEI && (*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_SUFFIX_SEI)
1686              {
1687                numRBSPBytes += numRBSPBytes_nal;
1688                numNalus ++;
1689              }
1690            }
1691            accumBitsDU[ pcSlice->getSliceIdx() ] = ( numRBSPBytes << 3 );
1692            accumNalsDU[ pcSlice->getSliceIdx() ] = numNalus;   // SEI not counted for bit count; hence shouldn't be counted for # of NALUs - only for consistency
1693          }
1694          processingState = ENCODE_SLICE;
1695          }
1696          break;
1697        case EXECUTE_INLOOPFILTER:
1698          {
1699            // set entropy coder for RD
1700            m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( m_pcSbacCoder, pcSlice );
1701            if ( pcSlice->getSPS()->getUseSAO() )
1702            {
1703              m_pcEntropyCoder->resetEntropy();
1704              m_pcEntropyCoder->setBitstream( m_pcBitCounter );
1705              m_pcSAO->startSaoEnc(pcPic, m_pcEntropyCoder, m_pcEncTop->getRDSbacCoder(), m_pcEncTop->getRDGoOnSbacCoder());
1706              SAOParam& cSaoParam = *pcSlice->getPic()->getPicSym()->getSaoParam();
1707
1708#if SAO_CHROMA_LAMBDA
1709#if SAO_ENCODING_CHOICE
1710              m_pcSAO->SAOProcess(&cSaoParam, pcPic->getSlice(0)->getLambdaLuma(), pcPic->getSlice(0)->getLambdaChroma(), pcPic->getSlice(0)->getDepth());
1711#else
1712              m_pcSAO->SAOProcess(&cSaoParam, pcPic->getSlice(0)->getLambdaLuma(), pcPic->getSlice(0)->getLambdaChroma());
1713#endif
1714#else
1715              m_pcSAO->SAOProcess(&cSaoParam, pcPic->getSlice(0)->getLambda());
1716#endif
1717              m_pcSAO->endSaoEnc();
1718              m_pcSAO->PCMLFDisableProcess(pcPic);
1719            }
1720#if SAO_RDO
1721            m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( m_pcCavlcCoder, pcSlice );
1722#endif
1723            processingState = ENCODE_SLICE;
1724
1725            for(Int s=0; s< uiNumSlices; s++)
1726            {
1727              if (pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
1728              {
1729                pcPic->getSlice(s)->setSaoEnabledFlag((pcSlice->getPic()->getPicSym()->getSaoParam()->bSaoFlag[0]==1)?true:false);
1730              }
1731            }
1732          }
1733          break;
1734        default:
1735          {
1736            printf("Not a supported encoding state\n");
1737            assert(0);
1738            exit(-1);
1739          }
1740        }
1741      } // end iteration over slices
1742
1743      if(pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
1744      {
1745        if(pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
1746        {
1747          m_pcSAO->destroyPicSaoInfo();
1748        }
1749        pcPic->destroyNonDBFilterInfo();
1750      }
1751
1752#if !H_3D
1753      pcPic->compressMotion(); 
1754#endif
1755#if H_MV
1756      m_pocLastCoded = pcPic->getPOC();
1757#endif
1758
1759      //-- For time output for each slice
1760      Double dEncTime = (Double)(clock()-iBeforeTime) / CLOCKS_PER_SEC;
1761
1762      const Char* digestStr = NULL;
1763      if (m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled())
1764      {
1765        /* calculate MD5sum for entire reconstructed picture */
1766        SEIDecodedPictureHash sei_recon_picture_digest;
1767        if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 1)
1768        {
1769          sei_recon_picture_digest.method = SEIDecodedPictureHash::MD5;
1770          calcMD5(*pcPic->getPicYuvRec(), sei_recon_picture_digest.digest);
1771          digestStr = digestToString(sei_recon_picture_digest.digest, 16);
1772        }
1773        else if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 2)
1774        {
1775          sei_recon_picture_digest.method = SEIDecodedPictureHash::CRC;
1776          calcCRC(*pcPic->getPicYuvRec(), sei_recon_picture_digest.digest);
1777          digestStr = digestToString(sei_recon_picture_digest.digest, 2);
1778        }
1779        else if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 3)
1780        {
1781          sei_recon_picture_digest.method = SEIDecodedPictureHash::CHECKSUM;
1782          calcChecksum(*pcPic->getPicYuvRec(), sei_recon_picture_digest.digest);
1783          digestStr = digestToString(sei_recon_picture_digest.digest, 4);
1784        }
1785        OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_SUFFIX_SEI, pcSlice->getTLayer());
1786
1787        /* write the SEI messages */
1788        m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1789        m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, sei_recon_picture_digest, pcSlice->getSPS());
1790        writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1791
1792        accessUnit.insert(accessUnit.end(), new NALUnitEBSP(nalu));
1793      }
1794      if (m_pcCfg->getTemporalLevel0IndexSEIEnabled())
1795      {
1796        SEITemporalLevel0Index sei_temporal_level0_index;
1797        if (pcSlice->getRapPicFlag())
1798        {
1799          m_tl0Idx = 0;
1800          m_rapIdx = (m_rapIdx + 1) & 0xFF;
1801        }
1802        else
1803        {
1804          m_tl0Idx = (m_tl0Idx + (pcSlice->getTLayer() ? 0 : 1)) & 0xFF;
1805        }
1806        sei_temporal_level0_index.tl0Idx = m_tl0Idx;
1807        sei_temporal_level0_index.rapIdx = m_rapIdx;
1808
1809        OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI); 
1810
1811        /* write the SEI messages */
1812        m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1813        m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, sei_temporal_level0_index, pcSlice->getSPS());
1814        writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1815
1816        /* insert the SEI message NALUnit before any Slice NALUnits */
1817        AccessUnit::iterator it = find_if(accessUnit.begin(), accessUnit.end(), mem_fun(&NALUnit::isSlice));
1818        accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1819      }
1820
1821      xCalculateAddPSNR( pcPic, pcPic->getPicYuvRec(), accessUnit, dEncTime );
1822
1823      if (digestStr)
1824      {
1825        if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 1)
1826        {
1827          printf(" [MD5:%s]", digestStr);
1828        }
1829        else if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 2)
1830        {
1831          printf(" [CRC:%s]", digestStr);
1832        }
1833        else if(m_pcCfg->getDecodedPictureHashSEIEnabled() == 3)
1834        {
1835          printf(" [Checksum:%s]", digestStr);
1836        }
1837      }
1838#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1839      if ( m_pcCfg->getUseRateCtrl() )
1840      {
1841        Double effectivePercentage = m_pcRateCtrl->getRCPic()->getEffectivePercentage();
1842        Double avgQP     = m_pcRateCtrl->getRCPic()->calAverageQP();
1843        Double avgLambda = m_pcRateCtrl->getRCPic()->calAverageLambda();
1844        if ( avgLambda < 0.0 )
1845        {
1846          avgLambda = lambda;
1847        }
1848        m_pcRateCtrl->getRCPic()->updateAfterPicture( actualHeadBits, actualTotalBits, avgQP, avgLambda, effectivePercentage );
1849        m_pcRateCtrl->getRCPic()->addToPictureLsit( m_pcRateCtrl->getPicList() );
1850
1851        m_pcRateCtrl->getRCSeq()->updateAfterPic( actualTotalBits );
1852        if ( pcSlice->getSliceType() != I_SLICE )
1853        {
1854          m_pcRateCtrl->getRCGOP()->updateAfterPicture( actualTotalBits );
1855        }
1856        else    // for intra picture, the estimated bits are used to update the current status in the GOP
1857        {
1858          m_pcRateCtrl->getRCGOP()->updateAfterPicture( estimatedBits );
1859        }
1860      }
1861#else
1862      if(m_pcCfg->getUseRateCtrl())
1863      {
1864        UInt  frameBits = m_vRVM_RP[m_vRVM_RP.size()-1];
1865        m_pcRateCtrl->updataRCFrameStatus((Int)frameBits, pcSlice->getSliceType());
1866      }
1867#endif
1868      if( ( m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() || m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() ) &&
1869          ( pcSlice->getSPS()->getVuiParametersPresentFlag() ) &&
1870          ( ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getNalHrdParametersPresentFlag() ) 
1871         || ( pcSlice->getSPS()->getVuiParameters()->getHrdParameters()->getVclHrdParametersPresentFlag() ) ) )
1872      {
1873        TComVUI *vui = pcSlice->getSPS()->getVuiParameters();
1874        TComHRD *hrd = vui->getHrdParameters();
1875
1876        if( hrd->getSubPicCpbParamsPresentFlag() )
1877        {
1878          Int i;
1879          UInt64 ui64Tmp;
1880          UInt uiPrev = 0;
1881          UInt numDU = ( pictureTimingSEI.m_numDecodingUnitsMinus1 + 1 );
1882          UInt *pCRD = &pictureTimingSEI.m_duCpbRemovalDelayMinus1[0];
1883          UInt maxDiff = ( hrd->getTickDivisorMinus2() + 2 ) - 1;
1884
1885          for( i = 0; i < numDU; i ++ )
1886          {
1887            pictureTimingSEI.m_numNalusInDuMinus1[ i ]       = ( i == 0 ) ? ( accumNalsDU[ i ] - 1 ) : ( accumNalsDU[ i ] - accumNalsDU[ i - 1] - 1 );
1888          }
1889
1890          if( numDU == 1 )
1891          {
1892            pCRD[ 0 ] = 0; /* don't care */
1893          }
1894          else
1895          {
1896            pCRD[ numDU - 1 ] = 0;/* by definition */
1897            UInt tmp = 0;
1898            UInt accum = 0;
1899
1900            for( i = ( numDU - 2 ); i >= 0; i -- )
1901            {
1902#if L0043_TIMING_INFO
1903              ui64Tmp = ( ( ( accumBitsDU[ numDU - 1 ]  - accumBitsDU[ i ] ) * ( vui->getTimingInfo()->getTimeScale() / vui->getTimingInfo()->getNumUnitsInTick() ) * ( hrd->getTickDivisorMinus2() + 2 ) ) / ( m_pcCfg->getTargetBitrate() ) );
1904#else
1905              ui64Tmp = ( ( ( accumBitsDU[ numDU - 1 ]  - accumBitsDU[ i ] ) * ( hrd->getTimeScale() / hrd->getNumUnitsInTick() ) * ( hrd->getTickDivisorMinus2() + 2 ) ) / ( m_pcCfg->getTargetBitrate() ) );
1906#endif
1907              if( (UInt)ui64Tmp > maxDiff )
1908              {
1909                tmp ++;
1910              }
1911            }
1912            uiPrev = 0;
1913
1914            UInt flag = 0;
1915            for( i = ( numDU - 2 ); i >= 0; i -- )
1916            {
1917              flag = 0;
1918#if L0043_TIMING_INFO
1919              ui64Tmp = ( ( ( accumBitsDU[ numDU - 1 ]  - accumBitsDU[ i ] ) * ( vui->getTimingInfo()->getTimeScale() / vui->getTimingInfo()->getNumUnitsInTick() ) * ( hrd->getTickDivisorMinus2() + 2 ) ) / ( m_pcCfg->getTargetBitrate() ) );
1920#else
1921              ui64Tmp = ( ( ( accumBitsDU[ numDU - 1 ]  - accumBitsDU[ i ] ) * ( hrd->getTimeScale() / hrd->getNumUnitsInTick() ) * ( hrd->getTickDivisorMinus2() + 2 ) ) / ( m_pcCfg->getTargetBitrate() ) );
1922#endif
1923
1924              if( (UInt)ui64Tmp > maxDiff )
1925              {
1926                if(uiPrev >= maxDiff - tmp)
1927                {
1928                  ui64Tmp = uiPrev + 1;
1929                  flag = 1;
1930                }
1931                else                            ui64Tmp = maxDiff - tmp + 1;
1932              }
1933              pCRD[ i ] = (UInt)ui64Tmp - uiPrev - 1;
1934              if( (Int)pCRD[ i ] < 0 )
1935              {
1936                pCRD[ i ] = 0;
1937              }
1938              else if (tmp > 0 && flag == 1) 
1939              {
1940                tmp --;
1941              }
1942              accum += pCRD[ i ] + 1;
1943              uiPrev = accum;
1944            }
1945          }
1946        }
1947        if( m_pcCfg->getPictureTimingSEIEnabled() )
1948        {
1949          {
1950            OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI, pcSlice->getTLayer());
1951          m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1952          m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, pictureTimingSEI, pcSlice->getSPS());
1953          writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1954#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
1955          UInt seiPositionInAu = xGetFirstSeiLocation(accessUnit);
1956          UInt offsetPosition = m_activeParameterSetSEIPresentInAU
1957                                    + m_bufferingPeriodSEIPresentInAU;    // Insert PT SEI after APS and BP SEI
1958          AccessUnit::iterator it;
1959          for(j = 0, it = accessUnit.begin(); j < seiPositionInAu + offsetPosition; j++)
1960          {
1961            it++;
1962          }
1963          accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1964          m_pictureTimingSEIPresentInAU = true;
1965#else
1966          AccessUnit::iterator it = find_if(accessUnit.begin(), accessUnit.end(), mem_fun(&NALUnit::isSlice));
1967          accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1968#endif
1969        }
1970#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
1971          if ( m_pcCfg->getScalableNestingSEIEnabled() ) // put picture timing SEI into scalable nesting SEI
1972          {
1973            OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI, pcSlice->getTLayer());
1974            m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
1975            scalableNestingSEI.m_nestedSEIs.clear();
1976            scalableNestingSEI.m_nestedSEIs.push_back(&pictureTimingSEI);
1977            m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, scalableNestingSEI, pcSlice->getSPS());
1978            writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
1979#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
1980            UInt seiPositionInAu = xGetFirstSeiLocation(accessUnit);
1981            UInt offsetPosition = m_activeParameterSetSEIPresentInAU
1982              + m_bufferingPeriodSEIPresentInAU + m_pictureTimingSEIPresentInAU + m_nestedBufferingPeriodSEIPresentInAU;    // Insert PT SEI after APS and BP SEI
1983            AccessUnit::iterator it;
1984            for(j = 0, it = accessUnit.begin(); j < seiPositionInAu + offsetPosition; j++)
1985            {
1986              it++;
1987            }
1988            accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1989            m_nestedPictureTimingSEIPresentInAU = true;
1990#else
1991            AccessUnit::iterator it = find_if(accessUnit.begin(), accessUnit.end(), mem_fun(&NALUnit::isSlice));
1992            accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
1993#endif
1994          }
1995#endif
1996
1997        }
1998        if( m_pcCfg->getDecodingUnitInfoSEIEnabled() && hrd->getSubPicCpbParamsPresentFlag() )
1999        {             
2000          m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder(m_pcCavlcCoder, pcSlice);
2001          for( Int i = 0; i < ( pictureTimingSEI.m_numDecodingUnitsMinus1 + 1 ); i ++ )
2002          {
2003            OutputNALUnit nalu(NAL_UNIT_PREFIX_SEI, pcSlice->getTLayer());
2004
2005            SEIDecodingUnitInfo tempSEI;
2006            tempSEI.m_decodingUnitIdx = i;
2007            tempSEI.m_duSptCpbRemovalDelay = pictureTimingSEI.m_duCpbRemovalDelayMinus1[i] + 1;
2008#if L0044_DU_DPB_OUTPUT_DELAY_HRD
2009            tempSEI.m_dpbOutputDuDelayPresentFlag = false;
2010            tempSEI.m_picSptDpbOutputDuDelay = picSptDpbOutputDuDelay;
2011#endif
2012
2013            AccessUnit::iterator it;
2014            // Insert the first one in the right location, before the first slice
2015            if(i == 0)
2016            {
2017              // Insert before the first slice.
2018              m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, tempSEI, pcSlice->getSPS());
2019              writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
2020
2021#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
2022              UInt seiPositionInAu = xGetFirstSeiLocation(accessUnit);
2023              UInt offsetPosition = m_activeParameterSetSEIPresentInAU
2024                                    + m_bufferingPeriodSEIPresentInAU
2025                                    + m_pictureTimingSEIPresentInAU;  // Insert DU info SEI after APS, BP and PT SEI
2026              for(j = 0, it = accessUnit.begin(); j < seiPositionInAu + offsetPosition; j++)
2027              {
2028                it++;
2029              }
2030              accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
2031#else
2032              it = find_if(accessUnit.begin(), accessUnit.end(), mem_fun(&NALUnit::isSlice));
2033              accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu)); 
2034#endif
2035            }
2036            else
2037            {
2038              Int ctr;
2039              // For the second decoding unit onwards we know how many NALUs are present
2040              for (ctr = 0, it = accessUnit.begin(); it != accessUnit.end(); it++)
2041              {           
2042                if(ctr == accumNalsDU[ i - 1 ])
2043                {
2044                  // Insert before the first slice.
2045                  m_seiWriter.writeSEImessage(nalu.m_Bitstream, tempSEI, pcSlice->getSPS());
2046                  writeRBSPTrailingBits(nalu.m_Bitstream);
2047
2048                  accessUnit.insert(it, new NALUnitEBSP(nalu));
2049                  break;
2050                }
2051                if ((*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_PREFIX_SEI && (*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_SUFFIX_SEI)
2052                {
2053                  ctr++;
2054                }
2055              }
2056            }           
2057          }
2058        }
2059      }
2060#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
2061      xResetNonNestedSEIPresentFlags();
2062#if K0180_SCALABLE_NESTING_SEI
2063      xResetNestedSEIPresentFlags();
2064#endif
2065#endif
2066      pcPic->getPicYuvRec()->copyToPic(pcPicYuvRecOut);
2067
2068      pcPic->setReconMark   ( true );
2069#if H_MV
2070      TComSlice::markIvRefPicsAsShortTerm( m_refPicSetInterLayer ); 
2071      std::vector<Int> temp; 
2072      TComSlice::markIvRefPicsAsUnused   ( m_ivPicLists, temp, pcPic->getSlice(0)->getVPS(), m_layerId, pcPic->getPOC() ); 
2073#endif
2074      m_bFirst = false;
2075      m_iNumPicCoded++;
2076      m_totalCoded ++;
2077      /* logging: insert a newline at end of picture period */
2078      printf("\n");
2079      fflush(stdout);
2080
2081      delete[] pcSubstreamsOut;
2082  }
2083#if !RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
2084  if(m_pcCfg->getUseRateCtrl())
2085  {
2086    m_pcRateCtrl->updateRCGOPStatus();
2087  }
2088#endif
2089  delete pcBitstreamRedirect;
2090
2091  if( accumBitsDU != NULL) delete accumBitsDU;
2092  if( accumNalsDU != NULL) delete accumNalsDU;
2093
2094#if !H_MV
2095  assert ( m_iNumPicCoded == iNumPicRcvd );
2096#endif
2097}
2098
2099#if !H_MV
2100Void TEncGOP::printOutSummary(UInt uiNumAllPicCoded)
2101{
2102  assert (uiNumAllPicCoded == m_gcAnalyzeAll.getNumPic());
2103 
2104   
2105  //--CFG_KDY
2106  m_gcAnalyzeAll.setFrmRate( m_pcCfg->getFrameRate() );
2107  m_gcAnalyzeI.setFrmRate( m_pcCfg->getFrameRate() );
2108  m_gcAnalyzeP.setFrmRate( m_pcCfg->getFrameRate() );
2109  m_gcAnalyzeB.setFrmRate( m_pcCfg->getFrameRate() );
2110 
2111  //-- all
2112  printf( "\n\nSUMMARY --------------------------------------------------------\n" );
2113  m_gcAnalyzeAll.printOut('a');
2114 
2115  printf( "\n\nI Slices--------------------------------------------------------\n" );
2116  m_gcAnalyzeI.printOut('i');
2117 
2118  printf( "\n\nP Slices--------------------------------------------------------\n" );
2119  m_gcAnalyzeP.printOut('p');
2120 
2121  printf( "\n\nB Slices--------------------------------------------------------\n" );
2122  m_gcAnalyzeB.printOut('b');
2123 
2124#if _SUMMARY_OUT_
2125  m_gcAnalyzeAll.printSummaryOut();
2126#endif
2127#if _SUMMARY_PIC_
2128  m_gcAnalyzeI.printSummary('I');
2129  m_gcAnalyzeP.printSummary('P');
2130  m_gcAnalyzeB.printSummary('B');
2131#endif
2132
2133  printf("\nRVM: %.3lf\n" , xCalculateRVM());
2134}
2135#endif
2136#if H_3D_VSO
2137Void TEncGOP::preLoopFilterPicAll( TComPic* pcPic, Dist64& ruiDist, UInt64& ruiBits )
2138#else
2139Void TEncGOP::preLoopFilterPicAll( TComPic* pcPic, UInt64& ruiDist, UInt64& ruiBits )
2140#endif
2141{
2142  TComSlice* pcSlice = pcPic->getSlice(pcPic->getCurrSliceIdx());
2143  Bool bCalcDist = false;
2144  m_pcLoopFilter->setCfg(m_pcCfg->getLFCrossTileBoundaryFlag());
2145  m_pcLoopFilter->loopFilterPic( pcPic );
2146 
2147  m_pcEntropyCoder->setEntropyCoder ( m_pcEncTop->getRDGoOnSbacCoder(), pcSlice );
2148  m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
2149  m_pcEntropyCoder->setBitstream    ( m_pcBitCounter );
2150  pcSlice = pcPic->getSlice(0);
2151  if(pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
2152  {
2153    std::vector<Bool> LFCrossSliceBoundaryFlag(1, true);
2154    std::vector<Int>  sliceStartAddress;
2155    sliceStartAddress.push_back(0);
2156    sliceStartAddress.push_back(pcPic->getNumCUsInFrame()* pcPic->getNumPartInCU());
2157    pcPic->createNonDBFilterInfo(sliceStartAddress, 0, &LFCrossSliceBoundaryFlag);
2158  }
2159 
2160  if( pcSlice->getSPS()->getUseSAO())
2161  {
2162    pcPic->destroyNonDBFilterInfo();
2163  }
2164 
2165  m_pcEntropyCoder->resetEntropy    ();
2166  ruiBits += m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
2167 
2168  if (!bCalcDist)
2169    ruiDist = xFindDistortionFrame(pcPic->getPicYuvOrg(), pcPic->getPicYuvRec());
2170}
2171
2172// ====================================================================================================================
2173// Protected member functions
2174// ====================================================================================================================
2175
2176Void TEncGOP::xInitGOP( Int iPOCLast, Int iNumPicRcvd, TComList<TComPic*>& rcListPic, TComList<TComPicYuv*>& rcListPicYuvRecOut )
2177{
2178  assert( iNumPicRcvd > 0 );
2179  //  Exception for the first frame
2180  if ( iPOCLast == 0 )
2181  {
2182    m_iGopSize    = 1;
2183  }
2184  else
2185    m_iGopSize    = m_pcCfg->getGOPSize();
2186 
2187  assert (m_iGopSize > 0); 
2188
2189  return;
2190}
2191
2192Void TEncGOP::xGetBuffer( TComList<TComPic*>&      rcListPic,
2193                         TComList<TComPicYuv*>&    rcListPicYuvRecOut,
2194                         Int                       iNumPicRcvd,
2195                         Int                       iTimeOffset,
2196                         TComPic*&                 rpcPic,
2197                         TComPicYuv*&              rpcPicYuvRecOut,
2198                         Int                       pocCurr )
2199{
2200  Int i;
2201  //  Rec. output
2202  TComList<TComPicYuv*>::iterator     iterPicYuvRec = rcListPicYuvRecOut.end();
2203  for ( i = 0; i < iNumPicRcvd - iTimeOffset + 1; i++ )
2204  {
2205    iterPicYuvRec--;
2206  }
2207 
2208  rpcPicYuvRecOut = *(iterPicYuvRec);
2209 
2210  //  Current pic.
2211  TComList<TComPic*>::iterator        iterPic       = rcListPic.begin();
2212  while (iterPic != rcListPic.end())
2213  {
2214    rpcPic = *(iterPic);
2215    rpcPic->setCurrSliceIdx(0);
2216    if (rpcPic->getPOC() == pocCurr)
2217    {
2218      break;
2219    }
2220    iterPic++;
2221  }
2222 
2223  assert (rpcPic->getPOC() == pocCurr);
2224 
2225  return;
2226}
2227
2228#if H_3D_VSO
2229Dist64 TEncGOP::xFindDistortionFrame (TComPicYuv* pcPic0, TComPicYuv* pcPic1)
2230#else
2231UInt64 TEncGOP::xFindDistortionFrame (TComPicYuv* pcPic0, TComPicYuv* pcPic1)
2232#endif
2233{
2234  Int     x, y;
2235  Pel*  pSrc0   = pcPic0 ->getLumaAddr();
2236  Pel*  pSrc1   = pcPic1 ->getLumaAddr();
2237  UInt  uiShift = 2 * DISTORTION_PRECISION_ADJUSTMENT(g_bitDepthY-8);
2238  Int   iTemp;
2239 
2240  Int   iStride = pcPic0->getStride();
2241  Int   iWidth  = pcPic0->getWidth();
2242  Int   iHeight = pcPic0->getHeight();
2243 
2244#if H_3D_VSO
2245  Dist64  uiTotalDiff = 0;
2246#else
2247  UInt64  uiTotalDiff = 0;
2248#endif
2249 
2250  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2251  {
2252    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2253    {
2254      iTemp = pSrc0[x] - pSrc1[x]; uiTotalDiff += (iTemp*iTemp) >> uiShift;
2255    }
2256    pSrc0 += iStride;
2257    pSrc1 += iStride;
2258  }
2259 
2260  uiShift = 2 * DISTORTION_PRECISION_ADJUSTMENT(g_bitDepthC-8);
2261  iHeight >>= 1;
2262  iWidth  >>= 1;
2263  iStride >>= 1;
2264 
2265  pSrc0  = pcPic0->getCbAddr();
2266  pSrc1  = pcPic1->getCbAddr();
2267 
2268  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2269  {
2270    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2271    {
2272      iTemp = pSrc0[x] - pSrc1[x]; uiTotalDiff += (iTemp*iTemp) >> uiShift;
2273    }
2274    pSrc0 += iStride;
2275    pSrc1 += iStride;
2276  }
2277 
2278  pSrc0  = pcPic0->getCrAddr();
2279  pSrc1  = pcPic1->getCrAddr();
2280 
2281  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2282  {
2283    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2284    {
2285      iTemp = pSrc0[x] - pSrc1[x]; uiTotalDiff += (iTemp*iTemp) >> uiShift;
2286    }
2287    pSrc0 += iStride;
2288    pSrc1 += iStride;
2289  }
2290 
2291  return uiTotalDiff;
2292}
2293
2294#if VERBOSE_RATE
2295static const Char* nalUnitTypeToString(NalUnitType type)
2296{
2297  switch (type)
2298  {
2299    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_TRAIL_R: return "TRAIL_R";
2300    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_TRAIL_N: return "TRAIL_N";
2301    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_TLA_R:      return "TLA_R";
2302    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_TSA_N: return "TSA_N";
2303    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_STSA_R: return "STSA_R";
2304    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_STSA_N: return "STSA_N";
2305    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_BLA_W_LP:   return "BLA_W_LP";
2306    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_BLA_W_RADL: return "BLA_W_RADL";
2307    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_BLA_N_LP: return "BLA_N_LP";
2308    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_W_RADL: return "IDR_W_RADL";
2309    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_N_LP: return "IDR_N_LP";
2310    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_CRA: return "CRA";
2311    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_RADL_R:     return "RADL_R";
2312    case NAL_UNIT_CODED_SLICE_RASL_R:     return "RASL_R";
2313    case NAL_UNIT_VPS: return "VPS";
2314    case NAL_UNIT_SPS: return "SPS";
2315    case NAL_UNIT_PPS: return "PPS";
2316    case NAL_UNIT_ACCESS_UNIT_DELIMITER: return "AUD";
2317    case NAL_UNIT_EOS: return "EOS";
2318    case NAL_UNIT_EOB: return "EOB";
2319    case NAL_UNIT_FILLER_DATA: return "FILLER";
2320    case NAL_UNIT_PREFIX_SEI:             return "SEI";
2321    case NAL_UNIT_SUFFIX_SEI:             return "SEI";
2322    default: return "UNK";
2323  }
2324}
2325#endif
2326
2327Void TEncGOP::xCalculateAddPSNR( TComPic* pcPic, TComPicYuv* pcPicD, const AccessUnit& accessUnit, Double dEncTime )
2328{
2329  Int     x, y;
2330  UInt64 uiSSDY  = 0;
2331  UInt64 uiSSDU  = 0;
2332  UInt64 uiSSDV  = 0;
2333 
2334  Double  dYPSNR  = 0.0;
2335  Double  dUPSNR  = 0.0;
2336  Double  dVPSNR  = 0.0;
2337 
2338  //===== calculate PSNR =====
2339  Pel*  pOrg    = pcPic ->getPicYuvOrg()->getLumaAddr();
2340  Pel*  pRec    = pcPicD->getLumaAddr();
2341  Int   iStride = pcPicD->getStride();
2342 
2343  Int   iWidth;
2344  Int   iHeight;
2345 
2346  iWidth  = pcPicD->getWidth () - m_pcEncTop->getPad(0);
2347  iHeight = pcPicD->getHeight() - m_pcEncTop->getPad(1);
2348 
2349  Int   iSize   = iWidth*iHeight;
2350 
2351  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2352  {
2353    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2354    {
2355      Int iDiff = (Int)( pOrg[x] - pRec[x] );
2356      uiSSDY   += iDiff * iDiff;
2357    }
2358    pOrg += iStride;
2359    pRec += iStride;
2360  }
2361 
2362#if H_3D_VSO
2363#if H_3D_VSO_SYNTH_DIST_OUT
2364  if ( m_pcRdCost->getUseRenModel() )
2365  {
2366    unsigned int maxval = 255 * (1<<(g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement -8));
2367    Double fRefValueY = (double) maxval * maxval * iSize;
2368    Double fRefValueC = fRefValueY / 4.0;
2369    TRenModel*  pcRenModel = m_pcEncTop->getEncTop()->getRenModel();
2370    Int64 iDistVSOY, iDistVSOU, iDistVSOV;
2371    pcRenModel->getTotalSSE( iDistVSOY, iDistVSOU, iDistVSOV );
2372    dYPSNR = ( iDistVSOY ? 10.0 * log10( fRefValueY / (Double) iDistVSOY ) : 99.99 );
2373    dUPSNR = ( iDistVSOU ? 10.0 * log10( fRefValueC / (Double) iDistVSOU ) : 99.99 );
2374    dVPSNR = ( iDistVSOV ? 10.0 * log10( fRefValueC / (Double) iDistVSOV ) : 99.99 );
2375  }
2376  else
2377  {
2378#endif
2379#endif
2380    iHeight >>= 1;
2381  iWidth  >>= 1;
2382  iStride >>= 1;
2383  pOrg  = pcPic ->getPicYuvOrg()->getCbAddr();
2384  pRec  = pcPicD->getCbAddr();
2385 
2386  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2387  {
2388    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2389    {
2390      Int iDiff = (Int)( pOrg[x] - pRec[x] );
2391      uiSSDU   += iDiff * iDiff;
2392    }
2393    pOrg += iStride;
2394    pRec += iStride;
2395  }
2396 
2397  pOrg  = pcPic ->getPicYuvOrg()->getCrAddr();
2398  pRec  = pcPicD->getCrAddr();
2399 
2400  for( y = 0; y < iHeight; y++ )
2401  {
2402    for( x = 0; x < iWidth; x++ )
2403    {
2404      Int iDiff = (Int)( pOrg[x] - pRec[x] );
2405      uiSSDV   += iDiff * iDiff;
2406    }
2407    pOrg += iStride;
2408    pRec += iStride;
2409  }
2410 
2411  Int maxvalY = 255 << (g_bitDepthY-8);
2412  Int maxvalC = 255 << (g_bitDepthC-8);
2413  Double fRefValueY = (Double) maxvalY * maxvalY * iSize;
2414  Double fRefValueC = (Double) maxvalC * maxvalC * iSize / 4.0;
2415  dYPSNR            = ( uiSSDY ? 10.0 * log10( fRefValueY / (Double)uiSSDY ) : 99.99 );
2416  dUPSNR            = ( uiSSDU ? 10.0 * log10( fRefValueC / (Double)uiSSDU ) : 99.99 );
2417  dVPSNR            = ( uiSSDV ? 10.0 * log10( fRefValueC / (Double)uiSSDV ) : 99.99 );
2418#if H_3D_VSO
2419#if H_3D_VSO_SYNTH_DIST_OUT
2420}
2421#endif
2422#endif
2423  /* calculate the size of the access unit, excluding:
2424   *  - any AnnexB contributions (start_code_prefix, zero_byte, etc.,)
2425   *  - SEI NAL units
2426   */
2427  UInt numRBSPBytes = 0;
2428  for (AccessUnit::const_iterator it = accessUnit.begin(); it != accessUnit.end(); it++)
2429  {
2430    UInt numRBSPBytes_nal = UInt((*it)->m_nalUnitData.str().size());
2431#if VERBOSE_RATE
2432    printf("*** %6s numBytesInNALunit: %u\n", nalUnitTypeToString((*it)->m_nalUnitType), numRBSPBytes_nal);
2433#endif
2434    if ((*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_PREFIX_SEI && (*it)->m_nalUnitType != NAL_UNIT_SUFFIX_SEI)
2435    {
2436      numRBSPBytes += numRBSPBytes_nal;
2437    }
2438  }
2439
2440  UInt uibits = numRBSPBytes * 8;
2441  m_vRVM_RP.push_back( uibits );
2442
2443  //===== add PSNR =====
2444#if H_MV
2445  m_pcEncTop->getAnalyzeAll()->addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2446#else
2447  m_gcAnalyzeAll.addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2448#endif
2449  TComSlice*  pcSlice = pcPic->getSlice(0);
2450  if (pcSlice->isIntra())
2451  {
2452#if H_MV
2453    m_pcEncTop->getAnalyzeI()->addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2454#else
2455    m_gcAnalyzeI.addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2456#endif
2457  }
2458  if (pcSlice->isInterP())
2459  {
2460#if H_MV
2461    m_pcEncTop->getAnalyzeP()->addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2462#else
2463    m_gcAnalyzeP.addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2464#endif
2465  }
2466  if (pcSlice->isInterB())
2467  {
2468#if H_MV
2469    m_pcEncTop->getAnalyzeB()->addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2470#else
2471    m_gcAnalyzeB.addResult (dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR, (Double)uibits);
2472#endif
2473  }
2474
2475  Char c = (pcSlice->isIntra() ? 'I' : pcSlice->isInterP() ? 'P' : 'B');
2476  if (!pcSlice->isReferenced()) c += 32;
2477
2478#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
2479#if H_MV
2480  printf("Layer %3d   POC %4d TId: %1d ( %c-SLICE, nQP %d QP %d ) %10d bits",
2481    pcSlice->getLayerId(),
2482    pcSlice->getPOC(),
2483    pcSlice->getTLayer(),
2484    c,
2485    pcSlice->getSliceQpBase(),
2486    pcSlice->getSliceQp(),
2487    uibits );
2488#else
2489  printf("POC %4d TId: %1d ( %c-SLICE, nQP %d QP %d ) %10d bits",
2490         pcSlice->getPOC(),
2491         pcSlice->getTLayer(),
2492         c,
2493         pcSlice->getSliceQpBase(),
2494         pcSlice->getSliceQp(),
2495         uibits );
2496#endif
2497#else
2498#if H_MV
2499  printf("Layer %3d   POC %4d TId: %1d ( %c-SLICE, QP %d ) %10d bits",
2500    pcSlice->getLayerId(),
2501    pcSlice->getPOC()-pcSlice->getLastIDR(),
2502    pcSlice->getTLayer(),
2503    c,
2504    pcSlice->getSliceQp(),
2505    uibits );
2506#else
2507  printf("POC %4d TId: %1d ( %c-SLICE, QP %d ) %10d bits",
2508         pcSlice->getPOC()-pcSlice->getLastIDR(),
2509         pcSlice->getTLayer(),
2510         c,
2511         pcSlice->getSliceQp(),
2512         uibits );
2513#endif
2514#endif
2515
2516  printf(" [Y %6.4lf dB    U %6.4lf dB    V %6.4lf dB]", dYPSNR, dUPSNR, dVPSNR );
2517  printf(" [ET %5.0f ]", dEncTime );
2518 
2519  for (Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++)
2520  {
2521    printf(" [L%d ", iRefList);
2522    for (Int iRefIndex = 0; iRefIndex < pcSlice->getNumRefIdx(RefPicList(iRefList)); iRefIndex++)
2523    {
2524#if H_MV
2525      if( pcSlice->getLayerId() != pcSlice->getRefLayerId( RefPicList(iRefList), iRefIndex ) )
2526      {
2527        printf( "V%d ", pcSlice->getRefLayerId( RefPicList(iRefList), iRefIndex ) );
2528      }
2529      else
2530      {
2531#endif
2532      printf ("%d ", pcSlice->getRefPOC(RefPicList(iRefList), iRefIndex)-pcSlice->getLastIDR());
2533#if H_MV
2534      }
2535#endif
2536    }
2537    printf("]");
2538  }
2539}
2540
2541/** Function for deciding the nal_unit_type.
2542 * \param pocCurr POC of the current picture
2543 * \returns the nal unit type of the picture
2544 * This function checks the configuration and returns the appropriate nal_unit_type for the picture.
2545 */
2546NalUnitType TEncGOP::getNalUnitType(Int pocCurr, Int lastIDR)
2547{
2548  if (pocCurr == 0)
2549  {
2550    return NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_W_RADL;
2551  }
2552  if (pocCurr % m_pcCfg->getIntraPeriod() == 0)
2553  {
2554    if (m_pcCfg->getDecodingRefreshType() == 1)
2555    {
2556      return NAL_UNIT_CODED_SLICE_CRA;
2557    }
2558    else if (m_pcCfg->getDecodingRefreshType() == 2)
2559    {
2560      return NAL_UNIT_CODED_SLICE_IDR_W_RADL;
2561    }
2562  }
2563  if(m_pocCRA>0)
2564  {
2565    if(pocCurr<m_pocCRA)
2566    {
2567      // All leading pictures are being marked as TFD pictures here since current encoder uses all
2568      // reference pictures while encoding leading pictures. An encoder can ensure that a leading
2569      // picture can be still decodable when random accessing to a CRA/CRANT/BLA/BLANT picture by
2570      // controlling the reference pictures used for encoding that leading picture. Such a leading
2571      // picture need not be marked as a TFD picture.
2572      return NAL_UNIT_CODED_SLICE_RASL_R;
2573    }
2574  }
2575  if (lastIDR>0)
2576  {
2577    if (pocCurr < lastIDR)
2578    {
2579      return NAL_UNIT_CODED_SLICE_RADL_R;
2580    }
2581  }
2582  return NAL_UNIT_CODED_SLICE_TRAIL_R;
2583}
2584
2585Double TEncGOP::xCalculateRVM()
2586{
2587  Double dRVM = 0;
2588 
2589  if( m_pcCfg->getGOPSize() == 1 && m_pcCfg->getIntraPeriod() != 1 && m_pcCfg->getFramesToBeEncoded() > RVM_VCEGAM10_M * 2 )
2590  {
2591    // calculate RVM only for lowdelay configurations
2592    std::vector<Double> vRL , vB;
2593    size_t N = m_vRVM_RP.size();
2594    vRL.resize( N );
2595    vB.resize( N );
2596   
2597    Int i;
2598    Double dRavg = 0 , dBavg = 0;
2599    vB[RVM_VCEGAM10_M] = 0;
2600    for( i = RVM_VCEGAM10_M + 1 ; i < N - RVM_VCEGAM10_M + 1 ; i++ )
2601    {
2602      vRL[i] = 0;
2603      for( Int j = i - RVM_VCEGAM10_M ; j <= i + RVM_VCEGAM10_M - 1 ; j++ )
2604        vRL[i] += m_vRVM_RP[j];
2605      vRL[i] /= ( 2 * RVM_VCEGAM10_M );
2606      vB[i] = vB[i-1] + m_vRVM_RP[i] - vRL[i];
2607      dRavg += m_vRVM_RP[i];
2608      dBavg += vB[i];
2609    }
2610   
2611    dRavg /= ( N - 2 * RVM_VCEGAM10_M );
2612    dBavg /= ( N - 2 * RVM_VCEGAM10_M );
2613   
2614    Double dSigamB = 0;
2615    for( i = RVM_VCEGAM10_M + 1 ; i < N - RVM_VCEGAM10_M + 1 ; i++ )
2616    {
2617      Double tmp = vB[i] - dBavg;
2618      dSigamB += tmp * tmp;
2619    }
2620    dSigamB = sqrt( dSigamB / ( N - 2 * RVM_VCEGAM10_M ) );
2621   
2622    Double f = sqrt( 12.0 * ( RVM_VCEGAM10_M - 1 ) / ( RVM_VCEGAM10_M + 1 ) );
2623   
2624    dRVM = dSigamB / dRavg * f;
2625  }
2626 
2627  return( dRVM );
2628}
2629
2630/** Attaches the input bitstream to the stream in the output NAL unit
2631    Updates rNalu to contain concatenated bitstream. rpcBitstreamRedirect is cleared at the end of this function call.
2632 *  \param codedSliceData contains the coded slice data (bitstream) to be concatenated to rNalu
2633 *  \param rNalu          target NAL unit
2634 */
2635Void TEncGOP::xAttachSliceDataToNalUnit (OutputNALUnit& rNalu, TComOutputBitstream*& codedSliceData)
2636{
2637  // Byte-align
2638  rNalu.m_Bitstream.writeByteAlignment();   // Slice header byte-alignment
2639
2640  // Perform bitstream concatenation
2641  if (codedSliceData->getNumberOfWrittenBits() > 0)
2642    {
2643    rNalu.m_Bitstream.addSubstream(codedSliceData);
2644  }
2645
2646  m_pcEntropyCoder->setBitstream(&rNalu.m_Bitstream);
2647
2648  codedSliceData->clear();
2649}
2650
2651// Function will arrange the long-term pictures in the decreasing order of poc_lsb_lt,
2652// and among the pictures with the same lsb, it arranges them in increasing delta_poc_msb_cycle_lt value
2653Void TEncGOP::arrangeLongtermPicturesInRPS(TComSlice *pcSlice, TComList<TComPic*>& rcListPic)
2654{
2655  TComReferencePictureSet *rps = pcSlice->getRPS();
2656  if(!rps->getNumberOfLongtermPictures())
2657  {
2658    return;
2659  }
2660
2661  // Arrange long-term reference pictures in the correct order of LSB and MSB,
2662  // and assign values for pocLSBLT and MSB present flag
2663  Int longtermPicsPoc[MAX_NUM_REF_PICS], longtermPicsLSB[MAX_NUM_REF_PICS], indices[MAX_NUM_REF_PICS];
2664  Int longtermPicsMSB[MAX_NUM_REF_PICS];
2665  Bool mSBPresentFlag[MAX_NUM_REF_PICS];
2666  ::memset(longtermPicsPoc, 0, sizeof(longtermPicsPoc));    // Store POC values of LTRP
2667  ::memset(longtermPicsLSB, 0, sizeof(longtermPicsLSB));    // Store POC LSB values of LTRP
2668  ::memset(longtermPicsMSB, 0, sizeof(longtermPicsMSB));    // Store POC LSB values of LTRP
2669  ::memset(indices        , 0, sizeof(indices));            // Indices to aid in tracking sorted LTRPs
2670  ::memset(mSBPresentFlag , 0, sizeof(mSBPresentFlag));     // Indicate if MSB needs to be present
2671
2672  // Get the long-term reference pictures
2673  Int offset = rps->getNumberOfNegativePictures() + rps->getNumberOfPositivePictures();
2674  Int i, ctr = 0;
2675  Int maxPicOrderCntLSB = 1 << pcSlice->getSPS()->getBitsForPOC();
2676  for(i = rps->getNumberOfPictures() - 1; i >= offset; i--, ctr++)
2677  {
2678    longtermPicsPoc[ctr] = rps->getPOC(i);                                  // LTRP POC
2679    longtermPicsLSB[ctr] = getLSB(longtermPicsPoc[ctr], maxPicOrderCntLSB); // LTRP POC LSB
2680    indices[ctr]      = i; 
2681    longtermPicsMSB[ctr] = longtermPicsPoc[ctr] - longtermPicsLSB[ctr];
2682  }
2683  Int numLongPics = rps->getNumberOfLongtermPictures();
2684  assert(ctr == numLongPics);
2685
2686  // Arrange pictures in decreasing order of MSB;
2687  for(i = 0; i < numLongPics; i++)
2688  {
2689    for(Int j = 0; j < numLongPics - 1; j++)
2690    {
2691      if(longtermPicsMSB[j] < longtermPicsMSB[j+1])
2692      {
2693        std::swap(longtermPicsPoc[j], longtermPicsPoc[j+1]);
2694        std::swap(longtermPicsLSB[j], longtermPicsLSB[j+1]);
2695        std::swap(longtermPicsMSB[j], longtermPicsMSB[j+1]);
2696        std::swap(indices[j]        , indices[j+1]        );
2697      }
2698    }
2699  }
2700
2701  for(i = 0; i < numLongPics; i++)
2702  {
2703    // Check if MSB present flag should be enabled.
2704    // Check if the buffer contains any pictures that have the same LSB.
2705    TComList<TComPic*>::iterator  iterPic = rcListPic.begin(); 
2706    TComPic*                      pcPic;
2707    while ( iterPic != rcListPic.end() )
2708    {
2709      pcPic = *iterPic;
2710      if( (getLSB(pcPic->getPOC(), maxPicOrderCntLSB) == longtermPicsLSB[i])   &&     // Same LSB
2711                                      (pcPic->getSlice(0)->isReferenced())     &&    // Reference picture
2712                                        (pcPic->getPOC() != longtermPicsPoc[i])    )  // Not the LTRP itself
2713      {
2714        mSBPresentFlag[i] = true;
2715        break;
2716      }
2717      iterPic++;     
2718    }
2719  }
2720
2721  // tempArray for usedByCurr flag
2722  Bool tempArray[MAX_NUM_REF_PICS]; ::memset(tempArray, 0, sizeof(tempArray));
2723  for(i = 0; i < numLongPics; i++)
2724  {
2725    tempArray[i] = rps->getUsed(indices[i]);
2726  }
2727  // Now write the final values;
2728  ctr = 0;
2729  Int currMSB = 0, currLSB = 0;
2730  // currPicPoc = currMSB + currLSB
2731  currLSB = getLSB(pcSlice->getPOC(), maxPicOrderCntLSB); 
2732  currMSB = pcSlice->getPOC() - currLSB;
2733
2734  for(i = rps->getNumberOfPictures() - 1; i >= offset; i--, ctr++)
2735  {
2736    rps->setPOC                   (i, longtermPicsPoc[ctr]);
2737    rps->setDeltaPOC              (i, - pcSlice->getPOC() + longtermPicsPoc[ctr]);
2738    rps->setUsed                  (i, tempArray[ctr]);
2739    rps->setPocLSBLT              (i, longtermPicsLSB[ctr]);
2740    rps->setDeltaPocMSBCycleLT    (i, (currMSB - (longtermPicsPoc[ctr] - longtermPicsLSB[ctr])) / maxPicOrderCntLSB);
2741    rps->setDeltaPocMSBPresentFlag(i, mSBPresentFlag[ctr]);     
2742
2743    assert(rps->getDeltaPocMSBCycleLT(i) >= 0);   // Non-negative value
2744  }
2745  for(i = rps->getNumberOfPictures() - 1, ctr = 1; i >= offset; i--, ctr++)
2746  {
2747    for(Int j = rps->getNumberOfPictures() - 1 - ctr; j >= offset; j--)
2748    {
2749      // Here at the encoder we know that we have set the full POC value for the LTRPs, hence we
2750      // don't have to check the MSB present flag values for this constraint.
2751      assert( rps->getPOC(i) != rps->getPOC(j) ); // If assert fails, LTRP entry repeated in RPS!!!
2752    }
2753  }
2754}
2755
2756#if L0045_NON_NESTED_SEI_RESTRICTIONS
2757/** Function for finding the position to insert the first of APS and non-nested BP, PT, DU info SEI messages.
2758 * \param accessUnit Access Unit of the current picture
2759 * This function finds the position to insert the first of APS and non-nested BP, PT, DU info SEI messages.
2760 */
2761Int TEncGOP::xGetFirstSeiLocation(AccessUnit &accessUnit)
2762{
2763  // Find the location of the first SEI message
2764  AccessUnit::iterator it;
2765  Int seiStartPos = 0;
2766  for(it = accessUnit.begin(); it != accessUnit.end(); it++, seiStartPos++)
2767  {
2768     if ((*it)->isSei() || (*it)->isVcl())
2769     {
2770       break;
2771     }               
2772  }
2773//  assert(it != accessUnit.end());  // Triggers with some legit configurations
2774  return seiStartPos;
2775}
2776#endif
2777
2778#if L0386_DB_METRIC
2779Void TEncGOP::dblMetric( TComPic* pcPic, UInt uiNumSlices )
2780{
2781  TComPicYuv* pcPicYuvRec = pcPic->getPicYuvRec();
2782  Pel* Rec    = pcPicYuvRec->getLumaAddr( 0 );
2783  Pel* tempRec = Rec;
2784  Int  stride = pcPicYuvRec->getStride();
2785  UInt log2maxTB = pcPic->getSlice(0)->getSPS()->getQuadtreeTULog2MaxSize();
2786  UInt maxTBsize = (1<<log2maxTB);
2787  const UInt minBlockArtSize = 8;
2788  const UInt picWidth = pcPicYuvRec->getWidth();
2789  const UInt picHeight = pcPicYuvRec->getHeight();
2790  const UInt noCol = (picWidth>>log2maxTB);
2791  const UInt noRows = (picHeight>>log2maxTB);
2792  UInt64 *colSAD = (UInt64*)malloc(noCol*sizeof(UInt64));
2793  UInt64 *rowSAD = (UInt64*)malloc(noRows*sizeof(UInt64));
2794  UInt colIdx = 0;
2795  UInt rowIdx = 0;
2796  Pel p0, p1, p2, q0, q1, q2;
2797 
2798  Int qp = pcPic->getSlice(0)->getSliceQp();
2799  Int bitdepthScale = 1 << (g_bitDepthY-8);
2800  Int beta = TComLoopFilter::getBeta( qp ) * bitdepthScale;
2801  const Int thr2 = (beta>>2);
2802  const Int thr1 = 2*bitdepthScale;
2803  UInt a = 0;
2804 
2805  memset(colSAD, 0, noCol*sizeof(UInt64));
2806  memset(rowSAD, 0, noRows*sizeof(UInt64));
2807 
2808  if (maxTBsize > minBlockArtSize)
2809  {
2810    // Analyze vertical artifact edges
2811    for(Int c = maxTBsize; c < picWidth; c += maxTBsize)
2812    {
2813      for(Int r = 0; r < picHeight; r++)
2814      {
2815        p2 = Rec[c-3];
2816        p1 = Rec[c-2];
2817        p0 = Rec[c-1];
2818        q0 = Rec[c];
2819        q1 = Rec[c+1];
2820        q2 = Rec[c+2];
2821        a = ((abs(p2-(p1<<1)+p0)+abs(q0-(q1<<1)+q2))<<1);
2822        if ( thr1 < a && a < thr2)
2823        {
2824          colSAD[colIdx] += abs(p0 - q0);
2825        }
2826        Rec += stride;
2827      }
2828      colIdx++;
2829      Rec = tempRec;
2830    }
2831   
2832    // Analyze horizontal artifact edges
2833    for(Int r = maxTBsize; r < picHeight; r += maxTBsize)
2834    {
2835      for(Int c = 0; c < picWidth; c++)
2836      {
2837        p2 = Rec[c + (r-3)*stride];
2838        p1 = Rec[c + (r-2)*stride];
2839        p0 = Rec[c + (r-1)*stride];
2840        q0 = Rec[c + r*stride];
2841        q1 = Rec[c + (r+1)*stride];
2842        q2 = Rec[c + (r+2)*stride];
2843        a = ((abs(p2-(p1<<1)+p0)+abs(q0-(q1<<1)+q2))<<1);
2844        if (thr1 < a && a < thr2)
2845        {
2846          rowSAD[rowIdx] += abs(p0 - q0);
2847        }
2848      }
2849      rowIdx++;
2850    }
2851  }
2852 
2853  UInt64 colSADsum = 0;
2854  UInt64 rowSADsum = 0;
2855  for(Int c = 0; c < noCol-1; c++)
2856  {
2857    colSADsum += colSAD[c];
2858  }
2859  for(Int r = 0; r < noRows-1; r++)
2860  {
2861    rowSADsum += rowSAD[r];
2862  }
2863 
2864  colSADsum <<= 10;
2865  rowSADsum <<= 10;
2866  colSADsum /= (noCol-1);
2867  colSADsum /= picHeight;
2868  rowSADsum /= (noRows-1);
2869  rowSADsum /= picWidth;
2870 
2871  UInt64 avgSAD = ((colSADsum + rowSADsum)>>1);
2872  avgSAD >>= (g_bitDepthY-8);
2873 
2874  if ( avgSAD > 2048 )
2875  {
2876    avgSAD >>= 9;
2877    Int offset = Clip3(2,6,(Int)avgSAD);
2878    for (Int i=0; i<uiNumSlices; i++)
2879    {
2880      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterOverrideFlag(true);
2881      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterDisable(false);
2882      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterBetaOffsetDiv2( offset );
2883      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterTcOffsetDiv2( offset );
2884    }
2885  }
2886  else
2887  {
2888    for (Int i=0; i<uiNumSlices; i++)
2889    {
2890      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterOverrideFlag(false);
2891      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterDisable(        pcPic->getSlice(i)->getPPS()->getPicDisableDeblockingFilterFlag() );
2892      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterBetaOffsetDiv2( pcPic->getSlice(i)->getPPS()->getDeblockingFilterBetaOffsetDiv2() );
2893      pcPic->getSlice(i)->setDeblockingFilterTcOffsetDiv2(   pcPic->getSlice(i)->getPPS()->getDeblockingFilterTcOffsetDiv2()   );
2894    }
2895  }
2896 
2897  free(colSAD);
2898  free(rowSAD);
2899}
2900#endif
2901#if H_MV
2902Void TEncGOP::xSetRefPicListModificationsMvc( TComSlice* pcSlice, UInt uiPOCCurr, UInt iGOPid )
2903{ 
2904  TComVPS* vps = pcSlice->getVPS(); 
2905  Int layer    = pcSlice->getLayerIdInVps( ); 
2906 
2907  if( pcSlice->getSliceType() == I_SLICE || !(pcSlice->getPPS()->getListsModificationPresentFlag()) || vps->getNumDirectRefLayers( layer ) == 0 )
2908  {
2909    return;
2910  }
2911
2912  // analyze inter-view modifications
2913  GOPEntry ge = m_pcCfg->getGOPEntry( (pcSlice->getRapPicFlag() && ( layer > 0) ) ? MAX_GOP : iGOPid );
2914
2915  TComRefPicListModification* refPicListModification = pcSlice->getRefPicListModification();
2916 
2917  Int maxRefListSize  = pcSlice->getNumRpsCurrTempList();
2918  Int numTemporalRefs = maxRefListSize - vps->getNumDirectRefLayers( layer );
2919
2920
2921  for (Int li = 0; li < 2; li ++) // Loop over lists L0 and L1
2922  {
2923    Int numModifications = 0;
2924   
2925    for( Int k = 0; k < ge.m_numInterViewRefPics; k++ ) 
2926    {
2927      numModifications +=  ( ge.m_interViewRefPosL[li][k] >= 0 ) ? 1 : 0; 
2928    }
2929
2930    // set inter-view modifications
2931    Bool isModified = false;
2932      Int tempList[16];
2933      for( Int k = 0; k < 16; k++ ) { tempList[k] = -1; }
2934
2935    if( (maxRefListSize > 1) && (numModifications > 0) )
2936    {
2937      for( Int k = 0; k < ge.m_numInterViewRefPics; k++ )
2938      {
2939        if( ge.m_interViewRefPosL[li][k] >= 0 )
2940        {
2941          Int orgIdx    = numTemporalRefs;
2942          Int targetIdx = ge.m_interViewRefPosL[ li ][ k ];
2943          for( Int idx = 0; idx < vps->getNumDirectRefLayers( layer ); idx++ )
2944          {           
2945            Int refLayer  = vps->getLayerIdInVps( vps->getRefLayerId( layer, idx ) );         
2946            if( ( layer + ge.m_interViewRefs[ k ]) == refLayer )
2947            {
2948              tempList[ targetIdx ] = orgIdx;             
2949              isModified = ( targetIdx != orgIdx  );
2950            }
2951            orgIdx++;
2952          }
2953        }
2954      }
2955    }
2956
2957    refPicListModification->setRefPicListModificationFlagL( li, isModified ); 
2958
2959      if( isModified )
2960      {
2961        Int temporalRefIdx = 0;
2962        for( Int i = 0; i < pcSlice->getNumRefIdx( ( li == 0 ) ? REF_PIC_LIST_0 : REF_PIC_LIST_1 ); i++ )
2963        {
2964          if( tempList[i] >= 0 ) 
2965          {
2966            refPicListModification->setRefPicSetIdxL( li, i, tempList[i] );
2967          }
2968          else
2969          {
2970            refPicListModification->setRefPicSetIdxL( li, i, temporalRefIdx );
2971            temporalRefIdx++;
2972          }
2973        }
2974      }
2975  }
2976}
2977#endif
2978//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.