source: 3DVCSoftware/trunk/source/Lib/TLibCommon/TComPrediction.cpp @ 296

Last change on this file since 296 was 296, checked in by tech, 11 years ago

Reintegrated branch 5.1-dev0 rev. 295.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 119.8 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) 2010-2012, ITU/ISO/IEC
7 * All rights reserved.
8 *
9 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10 * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
11 *
12 *  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
13 *    this list of conditions and the following disclaimer.
14 *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
15 *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
16 *    and/or other materials provided with the distribution.
17 *  * Neither the name of the ITU/ISO/IEC nor the names of its contributors may
18 *    be used to endorse or promote products derived from this software without
19 *    specific prior written permission.
20 *
21 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
22 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
25 * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
26 * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
27 * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
28 * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
29 * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
30 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
31 * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32 */
33
34/** \file     TComPrediction.cpp
35    \brief    prediction class
36*/
37
38#include <memory.h>
39#include "TComPrediction.h"
40
41//! \ingroup TLibCommon
42//! \{
43
44// ====================================================================================================================
45// Constructor / destructor / initialize
46// ====================================================================================================================
47
48#if LGE_EDGE_INTRA_A0070
49#define MAX_DISTANCE_EDGEINTRA 255
50#endif
51
52TComPrediction::TComPrediction()
53: m_pLumaRecBuffer(0)
54{
55  m_piYuvExt = NULL;
56#if MERL_VSP_C0152
57  m_pDepth = (Int*) malloc(64*64*sizeof(Int)); // TODO: Use a smart way to determine the size of the array
58  if (m_pDepth == NULL)
59  {
60      printf("ERROR: UKTGHU, No memory allocated.\n");
61  }
62#endif
63}
64
65TComPrediction::~TComPrediction()
66{
67 
68#if MERL_VSP_C0152
69  if (m_pDepth != NULL)
70  {
71      free(m_pDepth);
72  }
73#endif
74  delete[] m_piYuvExt;
75
76  m_acYuvPred[0].destroy();
77  m_acYuvPred[1].destroy();
78
79  m_cYuvPredTemp.destroy();
80
81  if( m_pLumaRecBuffer )
82  {
83    delete [] m_pLumaRecBuffer;
84  }
85 
86  Int i, j;
87  for (i = 0; i < 4; i++)
88  {
89    for (j = 0; j < 4; j++)
90    {
91      m_filteredBlock[i][j].destroy();
92    }
93    m_filteredBlockTmp[i].destroy();
94  }
95}
96
97Void TComPrediction::initTempBuff()
98{
99  if( m_piYuvExt == NULL )
100  {
101    Int extWidth  = g_uiMaxCUWidth + 16; 
102    Int extHeight = g_uiMaxCUHeight + 1;
103    Int i, j;
104    for (i = 0; i < 4; i++)
105    {
106      m_filteredBlockTmp[i].create(extWidth, extHeight + 7);
107      for (j = 0; j < 4; j++)
108      {
109        m_filteredBlock[i][j].create(extWidth, extHeight);
110      }
111    }
112    m_iYuvExtHeight  = ((g_uiMaxCUHeight + 2) << 4);
113    m_iYuvExtStride = ((g_uiMaxCUWidth  + 8) << 4);
114    m_piYuvExt = new Int[ m_iYuvExtStride * m_iYuvExtHeight ];
115
116    // new structure
117    m_acYuvPred[0] .create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
118    m_acYuvPred[1] .create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
119
120    m_cYuvPredTemp.create( g_uiMaxCUWidth, g_uiMaxCUHeight );
121  }
122
123  m_iLumaRecStride =  (g_uiMaxCUWidth>>1) + 1;
124  m_pLumaRecBuffer = new Pel[ m_iLumaRecStride * m_iLumaRecStride ];
125
126  for( Int i = 1; i < 64; i++ )
127  {
128    m_uiaShift[i-1] = ( (1 << 15) + i/2 ) / i;
129  }
130}
131
132// ====================================================================================================================
133// Public member functions
134// ====================================================================================================================
135
136// Function for calculating DC value of the reference samples used in Intra prediction
137Pel TComPrediction::predIntraGetPredValDC( Int* pSrc, Int iSrcStride, UInt iWidth, UInt iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft )
138{
139  Int iInd, iSum = 0;
140  Pel pDcVal;
141
142  if (bAbove)
143  {
144    for (iInd = 0;iInd < iWidth;iInd++)
145    {
146      iSum += pSrc[iInd-iSrcStride];
147    }
148  }
149  if (bLeft)
150  {
151    for (iInd = 0;iInd < iHeight;iInd++)
152    {
153      iSum += pSrc[iInd*iSrcStride-1];
154    }
155  }
156
157  if (bAbove && bLeft)
158  {
159    pDcVal = (iSum + iWidth) / (iWidth + iHeight);
160  }
161  else if (bAbove)
162  {
163    pDcVal = (iSum + iWidth/2) / iWidth;
164  }
165  else if (bLeft)
166  {
167    pDcVal = (iSum + iHeight/2) / iHeight;
168  }
169  else
170  {
171    pDcVal = pSrc[-1]; // Default DC value already calculated and placed in the prediction array if no neighbors are available
172  }
173 
174  return pDcVal;
175}
176
177// Function for deriving the angular Intra predictions
178
179/** Function for deriving the simplified angular intra predictions.
180 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
181 * \param srcStride the stride of the reconstructed sample array
182 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
183 * \param dstStride the stride of the prediction sample array
184 * \param width the width of the block
185 * \param height the height of the block
186 * \param dirMode the intra prediction mode index
187 * \param blkAboveAvailable boolean indication if the block above is available
188 * \param blkLeftAvailable boolean indication if the block to the left is available
189 *
190 * This function derives the prediction samples for the angular mode based on the prediction direction indicated by
191 * the prediction mode index. The prediction direction is given by the displacement of the bottom row of the block and
192 * the reference row above the block in the case of vertical prediction or displacement of the rightmost column
193 * of the block and reference column left from the block in the case of the horizontal prediction. The displacement
194 * is signalled at 1/32 pixel accuracy. When projection of the predicted pixel falls inbetween reference samples,
195 * the predicted value for the pixel is linearly interpolated from the reference samples. All reference samples are taken
196 * from the extended main reference.
197 */
198Void TComPrediction::xPredIntraAng( Int* pSrc, Int srcStride, Pel*& rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height, UInt dirMode, Bool blkAboveAvailable, Bool blkLeftAvailable, Bool bFilter )
199{
200  Int k,l;
201  Int blkSize        = width;
202  Pel* pDst          = rpDst;
203
204  // Map the mode index to main prediction direction and angle
205  assert( dirMode > 0 ); //no planar
206  Bool modeDC        = dirMode < 2;
207  Bool modeHor       = !modeDC && (dirMode < 18);
208  Bool modeVer       = !modeDC && !modeHor;
209  Int intraPredAngle = modeVer ? (Int)dirMode - VER_IDX : modeHor ? -((Int)dirMode - HOR_IDX) : 0;
210  Int absAng         = abs(intraPredAngle);
211  Int signAng        = intraPredAngle < 0 ? -1 : 1;
212
213  // Set bitshifts and scale the angle parameter to block size
214  Int angTable[9]    = {0,    2,    5,   9,  13,  17,  21,  26,  32};
215  Int invAngTable[9] = {0, 4096, 1638, 910, 630, 482, 390, 315, 256}; // (256 * 32) / Angle
216  Int invAngle       = invAngTable[absAng];
217  absAng             = angTable[absAng];
218  intraPredAngle     = signAng * absAng;
219
220  // Do the DC prediction
221  if (modeDC)
222  {
223    Pel dcval = predIntraGetPredValDC(pSrc, srcStride, width, height, blkAboveAvailable, blkLeftAvailable);
224
225    for (k=0;k<blkSize;k++)
226    {
227      for (l=0;l<blkSize;l++)
228      {
229        pDst[k*dstStride+l] = dcval;
230      }
231    }
232  }
233
234  // Do angular predictions
235  else
236  {
237    Pel* refMain;
238    Pel* refSide;
239    Pel  refAbove[2*MAX_CU_SIZE+1];
240    Pel  refLeft[2*MAX_CU_SIZE+1];
241
242    // Initialise the Main and Left reference array.
243    if (intraPredAngle < 0)
244    {
245      for (k=0;k<blkSize+1;k++)
246      {
247        refAbove[k+blkSize-1] = pSrc[k-srcStride-1];
248      }
249      for (k=0;k<blkSize+1;k++)
250      {
251        refLeft[k+blkSize-1] = pSrc[(k-1)*srcStride-1];
252      }
253      refMain = (modeVer ? refAbove : refLeft) + (blkSize-1);
254      refSide = (modeVer ? refLeft : refAbove) + (blkSize-1);
255
256      // Extend the Main reference to the left.
257      Int invAngleSum    = 128;       // rounding for (shift by 8)
258      for (k=-1; k>blkSize*intraPredAngle>>5; k--)
259      {
260        invAngleSum += invAngle;
261        refMain[k] = refSide[invAngleSum>>8];
262      }
263    }
264    else
265    {
266      for (k=0;k<2*blkSize+1;k++)
267      {
268        refAbove[k] = pSrc[k-srcStride-1];
269      }
270      for (k=0;k<2*blkSize+1;k++)
271      {
272        refLeft[k] = pSrc[(k-1)*srcStride-1];
273      }
274      refMain = modeVer ? refAbove : refLeft;
275      refSide = modeVer ? refLeft  : refAbove;
276    }
277
278    if (intraPredAngle == 0)
279    {
280      for (k=0;k<blkSize;k++)
281      {
282        for (l=0;l<blkSize;l++)
283        {
284          pDst[k*dstStride+l] = refMain[l+1];
285        }
286      }
287
288      if ( bFilter )
289      {
290        for (k=0;k<blkSize;k++)
291        {
292          pDst[k*dstStride] = Clip ( pDst[k*dstStride] + (( refSide[k+1] - refSide[0] ) >> 1) );
293        }
294      }
295    }
296    else
297    {
298      Int deltaPos=0;
299      Int deltaInt;
300      Int deltaFract;
301      Int refMainIndex;
302
303      for (k=0;k<blkSize;k++)
304      {
305        deltaPos += intraPredAngle;
306        deltaInt   = deltaPos >> 5;
307        deltaFract = deltaPos & (32 - 1);
308
309        if (deltaFract)
310        {
311          // Do linear filtering
312          for (l=0;l<blkSize;l++)
313          {
314            refMainIndex        = l+deltaInt+1;
315            pDst[k*dstStride+l] = (Pel) ( ((32-deltaFract)*refMain[refMainIndex]+deltaFract*refMain[refMainIndex+1]+16) >> 5 );
316          }
317        }
318        else
319        {
320          // Just copy the integer samples
321          for (l=0;l<blkSize;l++)
322          {
323            pDst[k*dstStride+l] = refMain[l+deltaInt+1];
324          }
325        }
326      }
327    }
328
329    // Flip the block if this is the horizontal mode
330    if (modeHor)
331    {
332      Pel  tmp;
333      for (k=0;k<blkSize-1;k++)
334      {
335        for (l=k+1;l<blkSize;l++)
336        {
337          tmp                 = pDst[k*dstStride+l];
338          pDst[k*dstStride+l] = pDst[l*dstStride+k];
339          pDst[l*dstStride+k] = tmp;
340        }
341      }
342    }
343  }
344}
345
346Void TComPrediction::predIntraLumaAng(TComPattern* pcTComPattern, UInt uiDirMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight,  TComDataCU* pcCU, Bool bAbove, Bool bLeft )
347{
348  Pel *pDst = piPred;
349  Int *ptrSrc;
350
351  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] >= 0 ); //   4x  4
352  assert( g_aucConvertToBit[ iWidth ] <= 5 ); // 128x128
353  assert( iWidth == iHeight  );
354
355  ptrSrc = pcTComPattern->getPredictorPtr( uiDirMode, g_aucConvertToBit[ iWidth ] + 2, m_piYuvExt );
356
357  // get starting pixel in block
358  Int sw = 2 * iWidth + 1;
359
360  // Create the prediction
361  if ( uiDirMode == PLANAR_IDX )
362  {
363    xPredIntraPlanar( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight );
364  }
365  else
366  {
367    xPredIntraAng( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode, bAbove, bLeft, true );
368
369    if( (uiDirMode == DC_IDX ) && bAbove && bLeft )
370    {
371      xDCPredFiltering( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight);
372    }
373  }
374}
375
376// Angular chroma
377Void TComPrediction::predIntraChromaAng( TComPattern* pcTComPattern, Int* piSrc, UInt uiDirMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, TComDataCU* pcCU, Bool bAbove, Bool bLeft )
378{
379  Pel *pDst = piPred;
380  Int *ptrSrc = piSrc;
381
382  // get starting pixel in block
383  Int sw = 2 * iWidth + 1;
384
385  if ( uiDirMode == PLANAR_IDX )
386  {
387    xPredIntraPlanar( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight );
388  }
389  else
390  {
391    // Create the prediction
392    xPredIntraAng( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode, bAbove, bLeft, false );
393  }
394}
395
396/** Function for checking identical motion.
397 * \param TComDataCU* pcCU
398 * \param UInt PartAddr
399 */
400Bool TComPrediction::xCheckIdenticalMotion ( TComDataCU* pcCU, UInt PartAddr )
401{
402  if( pcCU->getSlice()->isInterB() && pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPredIdc() == 0 )
403  {
404    if( pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr) >= 0 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr) >= 0)
405    {
406      Int RefPOCL0    = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_0, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
407      Int RefViewIdL0 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_0, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getRefIdx(PartAddr))->getViewId();
408      Int RefPOCL1    = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_1, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr))->getPOC();
409      Int RefViewIdL1 = pcCU->getSlice()->getRefPic(REF_PIC_LIST_1, pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getRefIdx(PartAddr))->getViewId();
410      if(RefPOCL0 == RefPOCL1 && RefViewIdL0 == RefViewIdL1 && pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_0)->getMv(PartAddr) == pcCU->getCUMvField(REF_PIC_LIST_1)->getMv(PartAddr))
411      {
412        return true;
413      }
414    }
415  }
416  return false;
417}
418
419#if LGE_EDGE_INTRA_A0070
420Void TComPrediction::predIntraLumaEdge ( TComDataCU* pcCU, TComPattern* pcTComPattern, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, Pel* piPred, UInt uiStride, Bool bDelta )
421{
422  Pel *piDst = piPred;
423  Int *piSrc;
424  Int iSrcStride = ( iWidth<<1 ) + 1;
425  Int iDstStride = uiStride;
426
427  piSrc = pcTComPattern->getPredictorPtr( 0, g_aucConvertToBit[ iWidth ] + 2, m_piYuvExt );
428
429  xPredIntraEdge ( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, piSrc, iSrcStride, piDst, iDstStride
430#if LGE_EDGE_INTRA_DELTA_DC
431    , bDelta
432#endif
433    );
434}
435
436Pel  TComPrediction::xGetNearestNeighbor( Int x, Int y, Int* pSrc, Int srcStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool* bpRegion )
437{
438  Bool bLeft = (x < y) ? true : false;
439  Bool bFound = false;
440  Int  iFoundX = -1, iFoundY = -1;
441  Int  cResult = 0;
442
443  UChar* piTopDistance = new UChar[iWidth];
444  UChar* piLeftDistance = new UChar[iHeight];
445
446  for( Int i = 0; i < iWidth; i++ )
447  {
448    int Abs = x > i ? x - i : i - x;
449    piTopDistance[ i ] = y + Abs;
450
451    Abs = y > i ? y - i : i - y;
452    piLeftDistance[ i ] = x + Abs;
453  }
454
455  for( Int dist = 0; dist < MAX_DISTANCE_EDGEINTRA && !bFound; dist++ )
456  {
457    if( !bLeft )
458    {
459      for( Int i = 0; i < iWidth; i++ )
460      {
461        if( piTopDistance[ i ] == dist )
462        {
463          if( bpRegion[ i ] == bpRegion[ x + y * iWidth ] )
464          {
465            iFoundX = i;
466            iFoundY = 0;
467            bFound = true;
468          }
469        }
470      }
471      for( Int i = 0; i < iHeight; i++ )
472      {
473        if( piLeftDistance[ i ] == dist )
474        {
475          if( bpRegion[ i * iWidth ] == bpRegion[ x + y * iWidth ] )
476          {
477            iFoundX = 0;
478            iFoundY = i;
479            bFound = true;
480          }
481        }
482      }
483    }
484    else
485    {
486      for( Int i = 0; i < iHeight; i++ )
487      {
488        if( piLeftDistance[ i ] == dist )
489        {
490          if( bpRegion[ i * iWidth ] == bpRegion[ x + y * iWidth ] )
491          {
492            iFoundX = 0;
493            iFoundY = i;
494            bFound = true;
495          }
496        }
497      }
498      for( Int i = 0; i < iWidth; i++ )
499      {
500        if( piTopDistance[ i ] == dist )
501        {
502          if( bpRegion[ i ] == bpRegion[ x + y * iWidth ] )
503          {
504            iFoundX = i;
505            iFoundY = 0;
506            bFound = true;
507          }
508        }
509      }
510    }
511  }
512
513  if( iFoundY == 0 )
514  {
515    cResult = pSrc[ iFoundX + 1 ];
516  }
517  else // iFoundX == 0
518  {
519    cResult = pSrc[ (iFoundY + 1) * srcStride ];
520  }
521
522  delete[] piTopDistance;  piTopDistance = NULL;
523  delete[] piLeftDistance; piLeftDistance = NULL;
524
525  assert( bFound );
526
527  return cResult;
528}
529
530Void TComPrediction::xPredIntraEdge( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, Int* pSrc, Int srcStride, Pel*& rpDst, Int dstStride, Bool bDelta )
531{
532  Pel* pDst = rpDst;
533  Bool* pbRegion = pcCU->getEdgePartition( uiAbsPartIdx );
534
535  // Do prediction
536  {
537    //UInt uiSum0 = 0, uiSum1 = 0;
538    Int iSum0 = 0, iSum1 = 0;
539    //UInt uiMean0, uiMean1;
540    Int iMean0, iMean1;
541    //UInt uiCount0 = 0, uiCount1 = 0;
542    Int iCount0 = 0, iCount1 = 0;
543    for( UInt ui = 0; ui < iWidth; ui++ )
544    {
545      if( pbRegion[ ui ] == false )
546      {
547        iSum0 += (pSrc[ ui + 1 ]);
548        iCount0++;
549      }
550      else
551      {
552        iSum1 += (pSrc[ ui + 1 ]);
553        iCount1++;
554      }
555    }
556    for( UInt ui = 0; ui < iHeight; ui++ ) // (0,0) recount (to avoid division)
557    {
558      if( pbRegion[ ui * iWidth ] == false )
559      {
560        iSum0 += (pSrc[ (ui + 1) * srcStride ]);
561        iCount0++;
562      }
563      else
564      {
565        iSum1 += (pSrc[ (ui + 1) * srcStride ]);
566        iCount1++;
567      }
568    }
569    if( iCount0 == 0 )
570      assert(false);
571    if( iCount1 == 0 )
572      assert(false);
573    iMean0 = iSum0 / iCount0; // TODO : integer op.
574    iMean1 = iSum1 / iCount1;
575#if LGE_EDGE_INTRA_DELTA_DC
576    if( bDelta ) 
577    {
578      Int iDeltaDC0 = pcCU->getEdgeDeltaDC0( uiAbsPartIdx );
579      Int iDeltaDC1 = pcCU->getEdgeDeltaDC1( uiAbsPartIdx );
580      xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC0 );
581      xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC1 );
582      iMean0 = Clip( iMean0 + iDeltaDC0 );
583      iMean1 = Clip( iMean1 + iDeltaDC1 );
584    }
585#endif
586    for( UInt ui = 0; ui < iHeight; ui++ )
587    {
588      for( UInt uii = 0; uii < iWidth; uii++ )
589      {
590        if( pbRegion[ uii + ui * iWidth ] == false )
591          pDst[ uii + ui * dstStride ] = iMean0;
592        else
593          pDst[ uii + ui * dstStride ] = iMean1;
594      }
595    }
596  }
597}
598#endif
599
600#if DEPTH_MAP_GENERATION
601#if MERL_VSP_C0152
602Void TComPrediction::motionCompensation( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, UInt uiAbsPartIdx, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY )
603#else
604Void TComPrediction::motionCompensation( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY )
605#endif
606#else
607#if MERL_VSP_C0152
608Void TComPrediction::motionCompensation ( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, UInt uiAbsPartIdx, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx )
609#else
610Void TComPrediction::motionCompensation ( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, RefPicList eRefPicList, Int iPartIdx )
611#endif
612#endif
613{
614  Int         iWidth;
615  Int         iHeight;
616  UInt        uiPartAddr;
617
618  if ( iPartIdx >= 0 )
619  {
620    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
621
622#if DEPTH_MAP_GENERATION
623    if( bPrdDepthMap )
624    {
625      iWidth  >>= uiSubSampExpX;
626      iHeight >>= uiSubSampExpY;
627    }
628#endif
629
630    if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
631    {
632#if LGE_ILLUCOMP_B0045
633      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && !pcCU->getICFlag(uiPartAddr))
634#else
635      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
636#endif
637      {
638#if DEPTH_MAP_GENERATION
639#if MERL_VSP_C0152
640        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
641#else
642        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
643#endif
644#else
645#if MERL_VSP_C0152
646        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, true );
647#else
648        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, true );
649#endif
650#endif
651      }
652      else
653      {
654#if DEPTH_MAP_GENERATION
655#if MERL_VSP_C0152
656        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
657#else       
658        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
659#endif
660#else
661#if MERL_VSP_C0152
662        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
663#else
664        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
665#endif
666#endif
667      }
668#if LGE_ILLUCOMP_B0045
669      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && !pcCU->getICFlag(uiPartAddr) )
670#else
671      if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() )
672#endif
673      {
674        xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx );
675      }
676    }
677    else
678    {
679#if DEPTH_MAP_GENERATION
680      if( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) && !bPrdDepthMap )
681#else
682      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
683#endif
684      {
685#if DEPTH_MAP_GENERATION
686#if MERL_VSP_C0152
687        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
688#else
689        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
690#endif
691#else
692#if MERL_VSP_C0152
693        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, false );
694#else
695        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, false );
696#endif
697#endif
698      }
699      else
700      {
701#if DEPTH_MAP_GENERATION
702#if MERL_VSP_C0152
703        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap );
704#else
705        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap );
706#endif
707#else
708#if MERL_VSP_C0152
709        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred, iPartIdx );
710#else
711        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred, iPartIdx );
712#endif
713#endif
714      }
715    }
716    return;
717  }
718
719  for ( iPartIdx = 0; iPartIdx < pcCU->getNumPartInter(); iPartIdx++ )
720  {
721    pcCU->getPartIndexAndSize( iPartIdx, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
722
723#if DEPTH_MAP_GENERATION
724    if( bPrdDepthMap )
725    {
726      iWidth  >>= uiSubSampExpX;
727      iHeight >>= uiSubSampExpY;
728    }
729#endif
730
731    if ( eRefPicList != REF_PIC_LIST_X )
732    {
733#if LGE_ILLUCOMP_B0045
734      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && !pcCU->getICFlag(uiPartAddr))
735#else
736      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
737#endif
738      {
739#if DEPTH_MAP_GENERATION
740#if MERL_VSP_C0152
741        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
742#else
743        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
744#endif
745#else
746#if MERL_VSP_C0152
747        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, true );
748#else
749        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, true );
750#endif
751#endif
752  }
753  else
754  {
755#if DEPTH_MAP_GENERATION
756#if MERL_VSP_C0152
757        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
758#else
759        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
760#endif
761#else
762#if MERL_VSP_C0152
763        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
764#else
765        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
766#endif
767#endif
768      }
769#if DEPTH_MAP_GENERATION
770#if MERL_VSP_C0152
771      xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
772#else
773      xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
774#endif
775#else
776#if MERL_VSP_C0152
777      xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
778#else
779      xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx, false );
780#endif
781#endif
782#if LGE_ILLUCOMP_B0045
783      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP() && !pcCU->getICFlag(uiPartAddr))
784#else
785      if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseWP())
786#endif
787      {
788        xWeightedPredictionUni( pcCU, pcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcYuvPred, iPartIdx );
789      }
790    }
791    else
792    {
793      if ( xCheckIdenticalMotion( pcCU, uiPartAddr ) )
794      {
795#if DEPTH_MAP_GENERATION
796#if MERL_VSP_C0152
797        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
798#else
799        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
800#endif
801#else
802#if MERL_VSP_C0152
803        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, false );
804#else
805        xPredInterUni (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, REF_PIC_LIST_0, pcYuvPred, iPartIdx, false );
806#endif
807#endif   
808      }
809      else
810      {
811#if DEPTH_MAP_GENERATION
812#if MERL_VSP_C0152
813        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap );
814#else
815        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, pcYuvPred, iPartIdx, bPrdDepthMap );
816#endif   
817#else
818#if MERL_VSP_C0152
819        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx+uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred, iPartIdx );
820#else
821        xPredInterBi  (pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, pcYuvPred, iPartIdx );
822#endif
823#endif
824      }
825    }
826  }
827  return;
828}
829
830#if MTK_MDIVRP_C0138
831Void TComPrediction::residualPrediction(TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvPred, TComYuv* pcYuvResPred)
832{
833  Int         iWidth;
834  Int         iHeight;
835  UInt        uiPartAddr;
836
837  pcCU->getPartIndexAndSize( 0, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
838
839  Bool bResAvail = false;
840
841  bResAvail = pcCU->getResidualSamples( 0, true, pcYuvResPred );
842
843  assert (bResAvail);
844
845  pcYuvPred->add(pcYuvResPred, iWidth, iHeight);
846}
847#endif
848
849#if DEPTH_MAP_GENERATION
850#if MERL_VSP_C0152
851Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY, Bool bi )
852#else
853Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY, Bool bi )
854#endif
855#else
856#if MERL_VSP_C0152
857Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bi )
858#else
859Void TComPrediction::xPredInterUni ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, RefPicList eRefPicList, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bi )
860#endif
861#endif
862{
863#if MERL_VSP_C0152
864  Int  iRefIdx = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );   
865  Int  vspIdx  = pcCU->getVSPIndex(uiPartAddr);
866  if (vspIdx != 0)
867  {
868    if (iRefIdx >= 0)
869    {
870      printf("vspIdx = %d, iRefIdx = %d\n", vspIdx, iRefIdx);
871    }
872    assert (iRefIdx < 0); // assert (iRefIdx == NOT_VALID);
873  }
874  else
875  {
876    assert (iRefIdx >= 0);
877  }
878#else
879  Int         iRefIdx     = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );           assert (iRefIdx >= 0);
880#endif
881
882  TComMv cMv = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getMv( uiPartAddr );
883  pcCU->clipMv(cMv);
884
885#if DEPTH_MAP_GENERATION
886  if( bPrdDepthMap )
887  {
888    UInt uiRShift = 0;
889#if PDM_REMOVE_DEPENDENCE
890    if( pcCU->getPic()->getStoredPDMforV2() == 1 )
891      xPredInterPrdDepthMap( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPredDepthMapTemp(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, rpcYuvPred, uiRShift, 0 );
892    else
893#endif
894      xPredInterPrdDepthMap( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPredDepthMap(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, rpcYuvPred, uiRShift, 0 );
895
896    return;
897  }
898#endif
899
900#if HHI_FULL_PEL_DEPTH_MAP_MV_ACC
901  if( pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth() )
902  {
903#if MERL_VSP_C0152
904    if (vspIdx != 0)
905    { // depth, vsp
906      // get depth estimator here
907      TComPic* pRefPicBaseDepth = pcCU->getSlice()->getRefPicBaseDepth();
908      TComPicYuv* pcBaseViewDepthPicYuv = NULL;
909      if (vspIdx < 4) // spatial
910      {
911        pcBaseViewDepthPicYuv = pRefPicBaseDepth->getPicYuvRec();
912      }
913      Int iBlkX = ( pcCU->getAddr() % pRefPicBaseDepth->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth  + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[ uiAbsPartIdx ] ];
914      Int iBlkY = ( pcCU->getAddr() / pRefPicBaseDepth->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[ uiAbsPartIdx ] ];
915      Int* pShiftLUT;
916      Int iShiftPrec;
917      pcCU->getSlice()->getBWVSPLUTParam(pShiftLUT, iShiftPrec);
918      //using disparity to find the depth block of the base view as the depth block estimator of the current block
919      //using depth block estimator and base view texture to get Backward warping
920      xPredInterLumaBlkFromDM  ( pcBaseViewDepthPicYuv, pcBaseViewDepthPicYuv, pShiftLUT, iShiftPrec, &cMv, uiPartAddr, iBlkX,    iBlkY,    iWidth,    iHeight,     pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth(), vspIdx, rpcYuvPred );
921      xPredInterChromaBlkFromDM( pcBaseViewDepthPicYuv, pcBaseViewDepthPicYuv, pShiftLUT, iShiftPrec, &cMv, uiPartAddr, iBlkX>>1, iBlkY>>1, iWidth>>1, iHeight>>1,  pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth(), vspIdx, rpcYuvPred );
922    }
923    else
924    {
925#endif
926      UInt uiRShift = ( bi ? 14-g_uiBitDepth-g_uiBitIncrement : 0 );
927      UInt uiOffset = bi ? IF_INTERNAL_OFFS : 0;
928#if LGE_ILLUCOMP_DEPTH_C0046
929    Bool bICFlag = pcCU->getICFlag(uiPartAddr) && (pcCU->getSlice()->getRefViewId( eRefPicList, iRefIdx ) != pcCU->getSlice()->getViewId());
930#endif
931#if DEPTH_MAP_GENERATION
932    xPredInterPrdDepthMap( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, 0, 0, rpcYuvPred, uiRShift, uiOffset
933#if LGE_ILLUCOMP_DEPTH_C0046
934        , bICFlag
935#endif
936        );
937#else
938      xPredInterPrdDepthMap( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, uiRShift, uiOffset );
939#endif
940#if MERL_VSP_C0152
941    }
942#endif// MERL_VSP_C0152 //else
943  }
944  else
945  {
946#endif
947#if MERL_VSP_C0152
948    if ( vspIdx != 0 )
949    { // texture, vsp
950      TComPic*    pRefPicBaseTxt        = pcCU->getSlice()->getRefPicBaseTxt();
951      TComPicYuv* pcBaseViewTxtPicYuv   = pRefPicBaseTxt->getPicYuvRec();
952      TComPicYuv* pcBaseViewDepthPicYuv = NULL;
953      if (vspIdx < 4) // spatial
954      {
955        TComPic* pRefPicBaseDepth = pcCU->getSlice()->getRefPicBaseDepth();
956        pcBaseViewDepthPicYuv     = pRefPicBaseDepth->getPicYuvRec();
957      }
958      Int iBlkX = ( pcCU->getAddr() % pRefPicBaseTxt->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth  + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[ uiAbsPartIdx ] ];
959      Int iBlkY = ( pcCU->getAddr() / pRefPicBaseTxt->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[ uiAbsPartIdx ] ];
960      Int* pShiftLUT;
961      Int iShiftPrec;
962      pcCU->getSlice()->getBWVSPLUTParam(pShiftLUT, iShiftPrec);
963
964      //using disparity to find the depth block of the base view as the depth block estimator of the current block
965      //using depth block estimator and base view texture to get Backward warping
966      xPredInterLumaBlkFromDM  ( pcBaseViewTxtPicYuv, pcBaseViewDepthPicYuv, pShiftLUT, iShiftPrec, &cMv, uiPartAddr, iBlkX,    iBlkY,    iWidth,    iHeight,    pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth(), vspIdx, rpcYuvPred );
967      xPredInterChromaBlkFromDM( pcBaseViewTxtPicYuv, pcBaseViewDepthPicYuv, pShiftLUT, iShiftPrec, &cMv, uiPartAddr, iBlkX>>1, iBlkY>>1, iWidth>>1, iHeight>>1, pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth(), vspIdx, rpcYuvPred );
968    }
969    else//texture not VSP
970    {
971#endif //MERL_VSP_C0152
972#if LGE_ILLUCOMP_B0045
973      Bool bICFlag = pcCU->getICFlag(uiPartAddr) && (pcCU->getSlice()->getRefViewId( eRefPicList, iRefIdx ) != pcCU->getSlice()->getViewId());
974
975      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi, bICFlag);
976#else
977      xPredInterLumaBlk  ( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
978#endif
979#if MERL_VSP_C0152
980     } //texture not VSP
981#endif
982#if HHI_FULL_PEL_DEPTH_MAP_MV_ACC
983  }
984#endif
985
986#if MERL_VSP_C0152
987  if ( vspIdx == 0 )//Not VSP
988  {
989#endif
990#if LGE_ILLUCOMP_B0045
991  Bool bICFlag = pcCU->getICFlag(uiPartAddr) && (pcCU->getSlice()->getRefViewId( eRefPicList, iRefIdx ) != pcCU->getSlice()->getViewId());
992
993  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi, bICFlag );
994#else
995  xPredInterChromaBlk( pcCU, pcCU->getSlice()->getRefPic( eRefPicList, iRefIdx )->getPicYuvRec(), uiPartAddr, &cMv, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, bi );
996#endif
997#if MERL_VSP_C0152
998   }
999#endif
1000}
1001
1002
1003#if DEPTH_MAP_GENERATION
1004#if MERL_VSP_C0152
1005Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap )
1006#else
1007Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx, Bool bPrdDepthMap )
1008#endif
1009#else
1010#if MERL_VSP_C0152
1011Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, UInt uiAbsPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx )
1012#else
1013Void TComPrediction::xPredInterBi ( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartAddr, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvPred, Int iPartIdx )
1014#endif
1015#endif
1016{
1017  TComYuv* pcMbYuv;
1018  Int      iRefIdx[2] = {-1, -1};
1019
1020  for ( Int iRefList = 0; iRefList < 2; iRefList++ )
1021  {
1022    RefPicList eRefPicList = (iRefList ? REF_PIC_LIST_1 : REF_PIC_LIST_0);
1023    iRefIdx[iRefList] = pcCU->getCUMvField( eRefPicList )->getRefIdx( uiPartAddr );
1024
1025#if MERL_VSP_C0152
1026    if(!pcCU->getVSPIndex(uiPartAddr))
1027    {
1028      if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1029      {
1030        continue;
1031      }
1032    }
1033    else
1034    {
1035      if ( iRefList== REF_PIC_LIST_1 && iRefIdx[iRefList] < 0 ) // iRefIdx[iRefList] ==NOT_VALID
1036      {
1037        continue;
1038      }
1039    }
1040#else
1041    if ( iRefIdx[iRefList] < 0 )
1042    {
1043      continue;
1044    }
1045#endif
1046
1047    assert( iRefIdx[iRefList] < pcCU->getSlice()->getNumRefIdx(eRefPicList) );
1048
1049    pcMbYuv = &m_acYuvPred[iRefList];
1050    if( pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 && pcCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->getRefIdx( uiPartAddr ) >= 0 )
1051    {
1052#if DEPTH_MAP_GENERATION
1053#if MERL_VSP_C0152
1054      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
1055#else
1056      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
1057#endif
1058#else
1059#if MERL_VSP_C0152
1060      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, true );
1061#else
1062      xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, true );
1063#endif
1064#endif
1065    }
1066    else
1067    {
1068      if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPredIdc() )
1069      {
1070#if DEPTH_MAP_GENERATION
1071#if MERL_VSP_C0152
1072        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
1073#else
1074        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, true );
1075#endif
1076#else
1077#if MERL_VSP_C0152
1078        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, true );
1079#else
1080        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, true );
1081#endif
1082#endif
1083      }
1084      else
1085      {
1086#if DEPTH_MAP_GENERATION
1087#if MERL_VSP_C0152
1088        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
1089#else
1090        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, bPrdDepthMap, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY, false );
1091#endif
1092#else
1093#if MERL_VSP_C0152
1094        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, false );
1095#else
1096        xPredInterUni ( pcCU, uiPartAddr, iWidth, iHeight, eRefPicList, pcMbYuv, iPartIdx, false );
1097#endif
1098#endif
1099      }
1100    }
1101  }
1102
1103  if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getWPBiPredIdc() )
1104  {
1105#if MERL_VSP_C0152
1106    if(pcCU->getVSPIndex(uiPartAddr))
1107      m_acYuvPred[0].copyPartToPartYuv( rpcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
1108    else
1109#endif
1110    xWeightedPredictionBi( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1111  }
1112  else
1113  {
1114#if DEPTH_MAP_GENERATION
1115    if ( bPrdDepthMap )
1116    {
1117      xWeightedAveragePdm( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY );
1118    }
1119    else
1120    {
1121#if MERL_VSP_C0152
1122      if(pcCU->getVSPIndex(uiPartAddr))
1123        m_acYuvPred[0].copyPartToPartYuv( rpcYuvPred, uiPartAddr, iWidth, iHeight );
1124      else
1125#endif
1126      xWeightedAverage( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1127    }
1128#else
1129    xWeightedAverage( pcCU, &m_acYuvPred[0], &m_acYuvPred[1], iRefIdx[0], iRefIdx[1], uiPartAddr, iWidth, iHeight, rpcYuvPred );
1130#endif
1131  }
1132}
1133
1134
1135
1136Void
1137#if DEPTH_MAP_GENERATION
1138TComPrediction::xPredInterPrdDepthMap( TComDataCU* pcCU, TComPicYuv* pcPicYuvRef, UInt uiPartAddr, TComMv* pcMv, Int iWidth, Int iHeight, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY, TComYuv*& rpcYuv, UInt uiRShift, UInt uiOffset
1139#if LGE_ILLUCOMP_DEPTH_C0046
1140, Bool bICFlag
1141#endif
1142)
1143#else
1144TComPrediction::xPredInterPrdDepthMap( TComDataCU* pcCU, TComPicYuv* pcPicYuvRef, UInt uiPartAddr, TComMv* pcMv, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuv, UInt uiRShift, UInt uiOffset )
1145#endif
1146{
1147#if DEPTH_MAP_GENERATION
1148  Int     iShiftX     = 2 + uiSubSampExpX;
1149  Int     iShiftY     = 2 + uiSubSampExpY;
1150  Int     iAddX       = ( 1 << iShiftX ) >> 1;
1151  Int     iAddY       = ( 1 << iShiftY ) >> 1;
1152  Int     iHor        = ( pcMv->getHor() + iAddX ) >> iShiftX;
1153  Int     iVer        = ( pcMv->getVer() + iAddY ) >> iShiftY;
1154#if HHI_FULL_PEL_DEPTH_MAP_MV_ACC
1155  if( pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth() )
1156  {
1157    iHor = pcMv->getHor();
1158    iVer = pcMv->getVer();
1159  }
1160#endif
1161  Int     iRefStride  = pcPicYuvRef->getStride();
1162  Int     iDstStride  = rpcYuv->getStride();
1163  Int     iRefOffset  = iHor + iVer * iRefStride;
1164#else
1165  Int     iFPelMask   = ~3;
1166  Int     iRefStride  = pcPicYuvRef->getStride();
1167  Int     iDstStride  = rpcYuv->getStride();
1168  Int     iHor        = ( pcMv->getHor() + 2 ) & iFPelMask;
1169  Int     iVer        = ( pcMv->getVer() + 2 ) & iFPelMask;
1170#if HHI_FULL_PEL_DEPTH_MAP_MV_ACC
1171  if( pcCU->getSlice()->getSPS()->isDepth() )
1172  {
1173    iHor = pcMv->getHor() * 4;
1174    iVer = pcMv->getVer() * 4;
1175}
1176#endif
1177#if !QC_MVHEVC_B0046
1178  Int     ixFrac      = iHor & 0x3;
1179  Int     iyFrac      = iVer & 0x3;
1180#endif
1181  Int     iRefOffset  = ( iHor >> 2 ) + ( iVer >> 2 ) * iRefStride;
1182#endif
1183
1184  Pel*    piRefY      = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiPartAddr ) + iRefOffset;
1185  Pel*    piDstY      = rpcYuv->getLumaAddr( uiPartAddr );
1186
1187  for( Int y = 0; y < iHeight; y++, piDstY += iDstStride, piRefY += iRefStride )
1188  {
1189    for( Int x = 0; x < iWidth; x++ )
1190    {
1191      piDstY[ x ] = ( piRefY[ x ] << uiRShift ) - uiOffset;
1192    }
1193  }
1194
1195#if LGE_ILLUCOMP_DEPTH_C0046
1196  if(bICFlag)
1197  {
1198    Int a, b, iShift;
1199    TComMv tTmpMV(pcMv->getHor()<<2, pcMv->getVer()<<2);
1200
1201    piRefY      = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiPartAddr ) + iRefOffset;
1202    piDstY      = rpcYuv->getLumaAddr( uiPartAddr );
1203
1204    xGetLLSICPrediction(pcCU, &tTmpMV, pcPicYuvRef, a, b, iShift);
1205
1206    for( Int y = 0; y < iHeight; y++, piDstY += iDstStride, piRefY += iRefStride )
1207    {
1208      for( Int x = 0; x < iWidth; x++ )
1209      {
1210        if(uiOffset)
1211        {
1212          Int iIFshift = IF_INTERNAL_PREC - ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement );
1213          piDstY[ x ] = ( (a*piDstY[ x ]+a*IF_INTERNAL_OFFS) >> iShift ) + b*(1<<iIFshift) - IF_INTERNAL_OFFS;
1214        }
1215        else
1216          piDstY[ x ] = Clip( ( (a*piDstY[ x ]) >> iShift ) + b );
1217      }
1218    }
1219  }
1220#endif
1221}
1222
1223
1224/**
1225 * \brief Generate motion-compensated luma block
1226 *
1227 * \param cu       Pointer to current CU
1228 * \param refPic   Pointer to reference picture
1229 * \param partAddr Address of block within CU
1230 * \param mv       Motion vector
1231 * \param width    Width of block
1232 * \param height   Height of block
1233 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1234 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1235 */
1236#if LGE_ILLUCOMP_B0045
1237Void TComPrediction::xPredInterLumaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi, Bool bICFlag)
1238#else
1239Void TComPrediction::xPredInterLumaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi )
1240#endif
1241{
1242  Int refStride = refPic->getStride(); 
1243  Int refOffset = ( mv->getHor() >> 2 ) + ( mv->getVer() >> 2 ) * refStride;
1244  Pel *ref      = refPic->getLumaAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1245 
1246  Int dstStride = dstPic->getStride();
1247  Pel *dst      = dstPic->getLumaAddr( partAddr );
1248 
1249  Int xFrac = mv->getHor() & 0x3;
1250  Int yFrac = mv->getVer() & 0x3;
1251
1252#if HHI_FULL_PEL_DEPTH_MAP_MV_ACC
1253  assert( ! cu->getSlice()->getIsDepth() || ( xFrac == 0 && yFrac == 0 ) );
1254#endif
1255
1256  if ( yFrac == 0 )
1257  {
1258    m_if.filterHorLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, xFrac,       !bi );
1259  }
1260  else if ( xFrac == 0 )
1261  {
1262    m_if.filterVerLuma( ref, refStride, dst, dstStride, width, height, yFrac, true, !bi );
1263  }
1264  else
1265  {
1266    Int tmpStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1267    Short *tmp    = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1268
1269    Int filterSize = NTAPS_LUMA;
1270    Int halfFilterSize = ( filterSize >> 1 );
1271
1272    m_if.filterHorLuma(ref - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, tmp, tmpStride, width, height+filterSize-1, xFrac, false     );
1273    m_if.filterVerLuma(tmp + (halfFilterSize-1)*tmpStride, tmpStride, dst, dstStride, width, height,              yFrac, false, !bi);   
1274  }
1275
1276#if LGE_ILLUCOMP_B0045
1277  if(bICFlag)
1278  {
1279    Int a, b, iShift, i, j;
1280
1281    xGetLLSICPrediction(cu, mv, refPic, a, b, iShift);
1282
1283    for (i = 0; i < height; i++)
1284    {
1285      for (j = 0; j < width; j++)
1286      {
1287        if(bi)
1288        {
1289          Int iIFshift = IF_INTERNAL_PREC - ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement );
1290          dst[j] = ( (a*dst[j]+a*IF_INTERNAL_OFFS) >> iShift ) + b*(1<<iIFshift) - IF_INTERNAL_OFFS;
1291        }
1292        else
1293          dst[j] = Clip( ( (a*dst[j]) >> iShift ) + b );
1294      }
1295      dst += dstStride;
1296    }
1297  }
1298#endif
1299}
1300
1301/**
1302 * \brief Generate motion-compensated chroma block
1303 *
1304 * \param cu       Pointer to current CU
1305 * \param refPic   Pointer to reference picture
1306 * \param partAddr Address of block within CU
1307 * \param mv       Motion vector
1308 * \param width    Width of block
1309 * \param height   Height of block
1310 * \param dstPic   Pointer to destination picture
1311 * \param bi       Flag indicating whether bipred is used
1312 */
1313#if LGE_ILLUCOMP_B0045
1314Void TComPrediction::xPredInterChromaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi, Bool bICFlag )
1315#else
1316Void TComPrediction::xPredInterChromaBlk( TComDataCU *cu, TComPicYuv *refPic, UInt partAddr, TComMv *mv, Int width, Int height, TComYuv *&dstPic, Bool bi )
1317#endif
1318{
1319  Int     refStride  = refPic->getCStride();
1320  Int     dstStride  = dstPic->getCStride();
1321 
1322  Int     refOffset  = (mv->getHor() >> 3) + (mv->getVer() >> 3) * refStride;
1323 
1324  Pel*    refCb     = refPic->getCbAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1325  Pel*    refCr     = refPic->getCrAddr( cu->getAddr(), cu->getZorderIdxInCU() + partAddr ) + refOffset;
1326 
1327  Pel* dstCb = dstPic->getCbAddr( partAddr );
1328  Pel* dstCr = dstPic->getCrAddr( partAddr );
1329 
1330  Int     xFrac  = mv->getHor() & 0x7;
1331  Int     yFrac  = mv->getVer() & 0x7;
1332  UInt    cxWidth  = width  >> 1;
1333  UInt    cxHeight = height >> 1;
1334 
1335  Int     extStride = m_filteredBlockTmp[0].getStride();
1336  Short*  extY      = m_filteredBlockTmp[0].getLumaAddr();
1337 
1338  Int filterSize = NTAPS_CHROMA;
1339 
1340  Int halfFilterSize = (filterSize>>1);
1341 
1342  if ( yFrac == 0 )
1343  {
1344    m_if.filterHorChroma(refCb, refStride, dstCb,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi);   
1345    m_if.filterHorChroma(refCr, refStride, dstCr,  dstStride, cxWidth, cxHeight, xFrac, !bi);   
1346  }
1347  else if ( xFrac == 0 )
1348  {
1349    m_if.filterVerChroma(refCb, refStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi);   
1350    m_if.filterVerChroma(refCr, refStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight, yFrac, true, !bi);   
1351  }
1352  else
1353  {
1354    m_if.filterHorChroma(refCb - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false);
1355    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCb, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi);
1356   
1357    m_if.filterHorChroma(refCr - (halfFilterSize-1)*refStride, refStride, extY,  extStride, cxWidth, cxHeight+filterSize-1, xFrac, false);
1358    m_if.filterVerChroma(extY  + (halfFilterSize-1)*extStride, extStride, dstCr, dstStride, cxWidth, cxHeight  , yFrac, false, !bi);   
1359  }
1360#if LGE_ILLUCOMP_B0045
1361  if(bICFlag)
1362  {
1363    Int a, b, iShift, i, j;
1364    xGetLLSICPredictionChroma(cu, mv, refPic, a, b, iShift, 0); // Cb
1365    for (i = 0; i < cxHeight; i++)
1366    {
1367      for (j = 0; j < cxWidth; j++)
1368      {
1369        if(bi)
1370        {
1371          Int iIFshift = IF_INTERNAL_PREC - ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement );
1372          dstCb[j] = ( (a*dstCb[j]+a*IF_INTERNAL_OFFS) >> iShift ) + b*(1<<iIFshift) - IF_INTERNAL_OFFS;
1373        }
1374        else
1375          dstCb[j] = Clip3(0, 255, ((a*dstCb[j])>>iShift)+b);
1376      }
1377      dstCb += dstStride;
1378    }
1379
1380    xGetLLSICPredictionChroma(cu, mv, refPic, a, b, iShift, 1); // Cr
1381    for (i = 0; i < cxHeight; i++)
1382    {
1383      for (j = 0; j < cxWidth; j++)
1384      {
1385        if(bi)
1386        {
1387          Int iIFshift = IF_INTERNAL_PREC - ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement );
1388          dstCr[j] = ( (a*dstCr[j]+a*IF_INTERNAL_OFFS) >> iShift ) + b*(1<<iIFshift) - IF_INTERNAL_OFFS;
1389        }
1390        else
1391          dstCr[j] = Clip3(0, 255, ((a*dstCr[j])>>iShift)+b);
1392      }
1393      dstCr += dstStride;
1394    }
1395  }
1396#endif
1397}
1398
1399#if MERL_VSP_C0152
1400// Input:
1401// refPic: Ref picture. Full picture, with padding
1402// posX, posY:     PU position, texture
1403// size_x, size_y: PU size
1404// partAddr: z-order index
1405// mv: disparity vector. derived from neighboring blocks
1406//
1407// Output: dstPic, PU predictor 64x64
1408Void TComPrediction::xPredInterLumaBlkFromDM( TComPicYuv *refPic, TComPicYuv *pPicBaseDepth, Int* pShiftLUT, Int iShiftPrec, TComMv* mv, UInt partAddr,Int posX, Int posY, Int size_x, Int size_y, Bool isDepth, Int vspIdx
1409                                            , TComYuv *&dstPic )
1410{
1411  Int widthLuma;
1412  Int heightLuma;
1413
1414  if (isDepth)
1415  {
1416    widthLuma   =  pPicBaseDepth->getWidth();
1417    heightLuma  =  pPicBaseDepth->getHeight();
1418  }
1419  else
1420  {
1421    widthLuma   =  refPic->getWidth();
1422    heightLuma  =  refPic->getHeight();
1423  }
1424
1425#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 != 1
1426  Int widthDepth  = pPicBaseDepth->getWidth();
1427  Int heightDepth = pPicBaseDepth->getHeight();
1428#endif
1429
1430  Int nTxtPerDepthX = widthLuma  / ( pPicBaseDepth->getWidth() );  // texture pixel # per depth pixel
1431  Int nTxtPerDepthY = heightLuma / ( pPicBaseDepth->getHeight() );
1432
1433  Int refStride = refPic->getStride();
1434  Int dstStride = dstPic->getStride();
1435  Int depStride =  pPicBaseDepth->getStride();
1436
1437  Int depthPosX = Clip3(0,   widthLuma - size_x - 1,  (posX/nTxtPerDepthX) + (mv->getHor()>>2));
1438  Int depthPosY = Clip3(0,   heightLuma- size_y - 1,  (posY/nTxtPerDepthY) + (mv->getVer()>>2));
1439
1440  Pel *ref    = refPic->getLumaAddr() + posX + posY * refStride;
1441  Pel *dst    = dstPic->getLumaAddr(partAddr);
1442  Pel *depth  = pPicBaseDepth->getLumaAddr() + depthPosX + depthPosY * depStride;
1443
1444#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 != 1
1445#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1446  Int  dW = size_x>>1;
1447  Int  dH = size_y>>1;
1448#endif
1449#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1450  Int  dW = size_x>>2;
1451  Int  dH = size_y>>2;
1452#endif
1453  {
1454    Pel* depthi = depth;
1455    for (Int j = 0; j < dH; j++)
1456    {
1457      for (Int i = 0; i < dW; i++)
1458      {
1459        Pel* depthTmp;
1460#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1461        if (depthPosX + (i<<1) < widthDepth)
1462          depthTmp = depthi + (i << 1);
1463        else
1464          depthTmp = depthi + (widthDepth - depthPosX - 1);
1465#endif
1466#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1467        if (depthPosX + (i<<2) < widthDepth)
1468          depthTmp = depthi + (i << 2);
1469        else
1470          depthTmp = depthi + (widthDepth - depthPosX - 1);
1471#endif
1472        Int maxV = 0;
1473        for (Int blockj = 0; blockj < MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152; blockj++)
1474        {
1475          Int iX = 0;
1476          for (Int blocki = 0; blocki < MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152; blocki++)
1477          {
1478            if (maxV < depthTmp[iX])
1479              maxV = depthTmp[iX];
1480#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1481            if (depthPosX + (i<<1) + blocki < widthDepth - 1)
1482#else // MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1483            if (depthPosX + (i<<2) + blocki < widthDepth - 1)
1484#endif
1485              iX++;
1486          }
1487#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1488          if (depthPosY + (j<<1) + blockj < heightDepth - 1)
1489#else // MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1490          if (depthPosY + (j<<2) + blockj < heightDepth - 1)
1491#endif
1492            depthTmp += depStride;
1493        }
1494        m_pDepth[i+j*dW] = maxV;
1495      } // end of i < dW
1496#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1497      if (depthPosY + ((j+1)<<1) < heightDepth)
1498        depthi += (depStride << 1);
1499      else
1500        depthi  = depth + (heightDepth-depthPosY-1)*depStride;
1501#endif
1502#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1503      if (depthPosY + ((j+1)<<2) < heightDepth) // heightDepth-1
1504        depthi += (depStride << 2);
1505      else
1506        depthi  = depth + (heightDepth-depthPosY-1)*depStride; // the last line
1507#endif
1508    }
1509  }
1510#endif
1511 
1512#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 != 1
1513  Int yDepth = 0;
1514#endif
1515  for ( Int yTxt = 0; yTxt < size_y; yTxt += nTxtPerDepthY )
1516  {
1517    for ( Int xTxt = 0, xDepth = 0; xTxt < size_x; xTxt += nTxtPerDepthX, xDepth++ )
1518    {
1519      Pel rep_depth = 0; // to store the depth value used for warping
1520#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 1
1521      rep_depth = depth[xDepth];
1522#endif
1523#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1524      rep_depth = m_pDepth[(xTxt>>1) + (yTxt>>1)*dW];
1525#endif
1526#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1527      rep_depth = m_pDepth[(xTxt>>2) + (yTxt>>2)*dW];
1528#endif
1529
1530      assert( rep_depth >= 0 && rep_depth <= 255 );
1531      Int disparity = pShiftLUT[ rep_depth ] << iShiftPrec;
1532      Int refOffset = xTxt + (disparity >> 2);
1533      Int xFrac = disparity & 0x3;
1534      Int absX  = posX + refOffset;
1535
1536      if (xFrac == 0)
1537        absX = Clip3(0, widthLuma-1, absX);
1538      else
1539        absX = Clip3(4, widthLuma-5, absX);
1540
1541      refOffset = absX - posX;
1542
1543      assert( ref[refOffset] >= 0 && ref[refOffset]<= 255 );
1544      m_if.filterHorLuma( &ref[refOffset], refStride, &dst[xTxt], dstStride, nTxtPerDepthX, nTxtPerDepthY, xFrac, true );
1545    }
1546    ref   += refStride*nTxtPerDepthY;
1547    dst   += dstStride*nTxtPerDepthY;
1548    depth += depStride;
1549#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 != 1
1550    yDepth++;
1551#endif
1552  }
1553}
1554
1555Void TComPrediction::xPredInterChromaBlkFromDM ( TComPicYuv *refPic, TComPicYuv *pPicBaseDepth, Int* pShiftLUT, Int iShiftPrec, TComMv*mv, UInt partAddr, Int posX, Int posY, Int size_x, Int size_y, Bool isDepth, Int vspIdx
1556                                               , TComYuv *&dstPic )
1557{
1558  Int refStride = refPic->getCStride();
1559  Int dstStride = dstPic->getCStride();
1560  Int depStride = pPicBaseDepth->getStride();
1561
1562  Int widthChroma, heightChroma;
1563  if( isDepth)
1564  {
1565     widthChroma   = pPicBaseDepth->getWidth()>>1;
1566     heightChroma  = pPicBaseDepth->getHeight()>>1;
1567  }
1568  else
1569  {
1570     widthChroma   = refPic->getWidth()>>1;
1571     heightChroma  = refPic->getHeight()>>1;
1572  }
1573
1574  // Below is only for Texture chroma component
1575
1576  Int widthDepth  = pPicBaseDepth->getWidth();
1577  Int heightDepth = pPicBaseDepth->getHeight();
1578
1579  Int nTxtPerDepthX, nTxtPerDepthY;  // Number of texture samples per one depth sample
1580  Int nDepthPerTxtX, nDepthPerTxtY;  // Number of depth samples per one texture sample
1581
1582  Int depthPosX;  // Starting position in depth image
1583  Int depthPosY;
1584
1585  if ( widthChroma > widthDepth )
1586  {
1587    nTxtPerDepthX = widthChroma / widthDepth;
1588    nDepthPerTxtX = 1;
1589    depthPosX = posX / nTxtPerDepthX + (mv->getHor()>>2);        //mv denotes the disparity for VSP
1590  }
1591  else
1592  {
1593    nTxtPerDepthX = 1;
1594    nDepthPerTxtX = widthDepth / widthChroma;
1595    depthPosX = posX * nDepthPerTxtX + (mv->getHor()>>2);        //mv denotes the disparity for VSP
1596  }
1597  depthPosX = Clip3(0, widthDepth - (size_x<<1) - 1, depthPosX);
1598 
1599  if ( heightChroma > heightDepth )
1600  {
1601    nTxtPerDepthY = heightChroma / heightDepth;
1602    nDepthPerTxtY = 1;
1603    depthPosY = posY / nTxtPerDepthY + (mv->getVer()>>2);     //mv denotes the disparity for VSP
1604  }
1605  else
1606  {
1607    nTxtPerDepthY = 1;
1608    nDepthPerTxtY = heightDepth / heightChroma;
1609    depthPosY = posY * nDepthPerTxtY + (mv->getVer()>>2);     //mv denotes the disparity for VSP
1610  }
1611  depthPosY = Clip3(0, heightDepth - (size_y<<1) - 1, depthPosY);
1612
1613  Pel *refCb  = refPic->getCbAddr() + posX + posY * refStride;
1614  Pel *refCr  = refPic->getCrAddr() + posX + posY * refStride;
1615  Pel *dstCb  = dstPic->getCbAddr(partAddr);
1616  Pel *dstCr  = dstPic->getCrAddr(partAddr);
1617  Pel *depth  = pPicBaseDepth->getLumaAddr() + depthPosX + depthPosY * depStride;  // move the pointer to the current depth pixel position
1618 
1619  Int refStrideBlock = refStride * nTxtPerDepthY;
1620  Int dstStrideBlock = dstStride * nTxtPerDepthY;
1621  Int depStrideBlock = depStride * nDepthPerTxtY;
1622
1623  if (isDepth)
1624  {
1625     // DT: Since the call for this function is redundant, ..
1626     for (Int y = 0; y < size_y; y++)
1627     {
1628       for (Int x = 0; x < size_x; x++)
1629       {
1630         dstCb[x] = 128;
1631         dstCr[x] = 128;
1632       }
1633       dstCb += dstStride;
1634       dstCr += dstStride;
1635     }
1636     return;
1637  }
1638 
1639  if ( widthChroma > widthDepth ) // We assume
1640  {
1641    assert( heightChroma > heightDepth );
1642    printf("This branch should never been reached.\n");
1643    exit(0);
1644  }
1645  else
1646  {
1647#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 1
1648  Int  dW = size_x;
1649  Int  dH = size_y;
1650  Int  sW = 2; // search window size
1651  Int  sH = 2;
1652#endif
1653#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1654  Int  dW = size_x;
1655  Int  dH = size_y;
1656  Int  sW = 2; // search window size
1657  Int  sH = 2;
1658#endif
1659#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1660  Int  dW = size_x>>1;
1661  Int  dH = size_y>>1;
1662  Int  sW = 4; // search window size
1663  Int  sH = 4;
1664#endif
1665
1666  {
1667    Pel* depthi = depth;
1668    for (Int j = 0; j < dH; j++)
1669    {
1670      for (Int i = 0; i < dW; i++)
1671      {
1672        Pel* depthTmp;
1673#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 1
1674        depthTmp = depthi + (i << 1);
1675#endif
1676#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1677        if (depthPosX + (i<<1) < widthDepth)
1678          depthTmp = depthi + (i << 1);
1679        else
1680          depthTmp = depthi + (widthDepth - depthPosX - 1);
1681#endif
1682#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1683        if (depthPosX + (i<<2) < widthDepth)
1684          depthTmp = depthi + (i << 2);
1685        else
1686          depthTmp = depthi + (widthDepth - depthPosX - 1);
1687#endif
1688        Int maxV = 0;
1689        for (Int blockj = 0; blockj < sH; blockj++)
1690        {
1691          Int iX = 0;
1692          for (Int blocki = 0; blocki < sW; blocki++)
1693          {
1694            if (maxV < depthTmp[iX])
1695              maxV = depthTmp[iX];
1696            if (depthPosX + i*sW + blocki < widthDepth - 1)
1697              iX++;
1698          }
1699          if (depthPosY + j*sH + blockj < heightDepth - 1)
1700            depthTmp += depStride;
1701        }
1702        m_pDepth[i+j*dW] = maxV;
1703      } // end of i < dW
1704#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 1
1705      if (depthPosY + ((j+1)<<1) < heightDepth)
1706        depthi += (depStride << 1);
1707      else
1708        depthi  = depth + (heightDepth-1)*depStride;
1709#endif
1710#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1711      if (depthPosY + ((j+1)<<1) < heightDepth)
1712        depthi += (depStride << 1);
1713      else
1714        depthi  = depth + (heightDepth-depthPosY-1)*depStride;
1715#endif
1716#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1717      if (depthPosY + ((j+1)<<2) < heightDepth) // heightDepth-1
1718        depthi += (depStride << 2);
1719      else
1720        depthi  = depth + (heightDepth-depthPosY-1)*depStride; // the last line
1721#endif
1722    }
1723  }
1724
1725
1726    // (size_x, size_y) is Chroma block size
1727    for ( Int yTxt = 0, yDepth = 0; yTxt < size_y; yTxt += nTxtPerDepthY, yDepth += nDepthPerTxtY )
1728    {
1729      for ( Int xTxt = 0, xDepth = 0; xTxt < size_x; xTxt += nTxtPerDepthX, xDepth += nDepthPerTxtX )
1730      {
1731        Pel rep_depth = 0; // to store the depth value used for warping
1732#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 1
1733        rep_depth = m_pDepth[(xTxt) + (yTxt)*dW];
1734#endif
1735#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 2
1736        rep_depth = m_pDepth[(xTxt) + (yTxt)*dW];
1737#endif
1738#if MERL_VSP_BLOCKSIZE_C0152 == 4
1739        rep_depth = m_pDepth[(xTxt>>1) + (yTxt>>1)*dW];
1740#endif
1741
1742      // calculate the offset in the reference picture
1743        Int disparity = pShiftLUT[ rep_depth ] << iShiftPrec;
1744        Int refOffset = xTxt + (disparity >> 3); // in integer pixel in chroma image
1745        Int xFrac = disparity & 0x7;
1746        Int absX  = posX + refOffset;
1747
1748        if (xFrac == 0)
1749          absX = Clip3(0, widthChroma-1, absX);
1750        else
1751          absX = Clip3(4, widthChroma-5, absX);
1752
1753        refOffset = absX - posX;
1754
1755        assert( refCb[refOffset] >= 0 && refCb[refOffset]<= 255 );
1756        assert( refCr[refOffset] >= 0 && refCr[refOffset]<= 255 );
1757        m_if.filterHorChroma(&refCb[refOffset], refStride, &dstCb[xTxt],  dstStride, nTxtPerDepthX, nTxtPerDepthY, xFrac, true);
1758        m_if.filterHorChroma(&refCr[refOffset], refStride, &dstCr[xTxt],  dstStride, nTxtPerDepthX, nTxtPerDepthY, xFrac, true);
1759      }
1760      refCb += refStrideBlock;
1761      refCr += refStrideBlock;
1762      dstCb += dstStrideBlock;
1763      dstCr += dstStrideBlock;
1764      depth += depStrideBlock;
1765    }
1766  }
1767}
1768
1769#endif // MERL_VSP_C0152
1770
1771#if DEPTH_MAP_GENERATION
1772Void TComPrediction::xWeightedAveragePdm( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvSrc0, TComYuv* pcYuvSrc1, Int iRefIdx0, Int iRefIdx1, UInt uiPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvDst, UInt uiSubSampExpX, UInt uiSubSampExpY )
1773{
1774  if( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 >= 0 )
1775  {
1776    rpcYuvDst->addAvgPdm( pcYuvSrc0, pcYuvSrc1, uiPartIdx, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY );
1777  }
1778  else if ( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 <  0 )
1779  {
1780    pcYuvSrc0->copyPartToPartYuvPdm( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY );
1781  }
1782  else if ( iRefIdx0 <  0 && iRefIdx1 >= 0 )
1783  {
1784    pcYuvSrc1->copyPartToPartYuvPdm( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight, uiSubSampExpX, uiSubSampExpY );
1785  }
1786  else
1787  {
1788    assert (0);
1789  }
1790}
1791#endif
1792
1793Void TComPrediction::xWeightedAverage( TComDataCU* pcCU, TComYuv* pcYuvSrc0, TComYuv* pcYuvSrc1, Int iRefIdx0, Int iRefIdx1, UInt uiPartIdx, Int iWidth, Int iHeight, TComYuv*& rpcYuvDst )
1794{
1795  if( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 >= 0 )
1796  {
1797    rpcYuvDst->addAvg( pcYuvSrc0, pcYuvSrc1, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1798  }
1799  else if ( iRefIdx0 >= 0 && iRefIdx1 <  0 )
1800  {
1801    pcYuvSrc0->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1802  }
1803  else if ( iRefIdx0 <  0 && iRefIdx1 >= 0 )
1804  {
1805    pcYuvSrc1->copyPartToPartYuv( rpcYuvDst, uiPartIdx, iWidth, iHeight );
1806  }
1807}
1808
1809// AMVP
1810Void TComPrediction::getMvPredAMVP( TComDataCU* pcCU, UInt uiPartIdx, UInt uiPartAddr, RefPicList eRefPicList, Int iRefIdx, TComMv& rcMvPred )
1811{
1812  AMVPInfo* pcAMVPInfo = pcCU->getCUMvField(eRefPicList)->getAMVPInfo();
1813
1814  if( pcCU->getAMVPMode(uiPartAddr) == AM_NONE || (pcAMVPInfo->iN <= 1 && pcCU->getAMVPMode(uiPartAddr) == AM_EXPL) )
1815  {
1816    rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[0];
1817
1818    pcCU->setMVPIdxSubParts( 0, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
1819    pcCU->setMVPNumSubParts( pcAMVPInfo->iN, eRefPicList, uiPartAddr, uiPartIdx, pcCU->getDepth(uiPartAddr));
1820    return;
1821  }
1822
1823  assert(pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr) >= 0);
1824  rcMvPred = pcAMVPInfo->m_acMvCand[pcCU->getMVPIdx(eRefPicList,uiPartAddr)];
1825  return;
1826}
1827
1828/** Function for deriving planar intra prediction.
1829 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
1830 * \param srcStride the stride of the reconstructed sample array
1831 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
1832 * \param dstStride the stride of the prediction sample array
1833 * \param width the width of the block
1834 * \param height the height of the block
1835 *
1836 * This function derives the prediction samples for planar mode (intra coding).
1837 */
1838Void TComPrediction::xPredIntraPlanar( Int* pSrc, Int srcStride, Pel* rpDst, Int dstStride, UInt width, UInt height )
1839{
1840  assert(width == height);
1841
1842  Int k, l, bottomLeft, topRight;
1843  Int horPred;
1844  Int leftColumn[MAX_CU_SIZE], topRow[MAX_CU_SIZE], bottomRow[MAX_CU_SIZE], rightColumn[MAX_CU_SIZE];
1845  UInt blkSize = width;
1846  UInt offset2D = width;
1847  UInt shift1D = g_aucConvertToBit[ width ] + 2;
1848  UInt shift2D = shift1D + 1;
1849
1850  // Get left and above reference column and row
1851  for(k=0;k<blkSize+1;k++)
1852  {
1853    topRow[k] = pSrc[k-srcStride];
1854    leftColumn[k] = pSrc[k*srcStride-1];
1855  }
1856
1857  // Prepare intermediate variables used in interpolation
1858  bottomLeft = leftColumn[blkSize];
1859  topRight   = topRow[blkSize];
1860  for (k=0;k<blkSize;k++)
1861  {
1862    bottomRow[k]   = bottomLeft - topRow[k];
1863    rightColumn[k] = topRight   - leftColumn[k];
1864    topRow[k]      <<= shift1D;
1865    leftColumn[k]  <<= shift1D;
1866  }
1867
1868  // Generate prediction signal
1869  for (k=0;k<blkSize;k++)
1870  {
1871    horPred = leftColumn[k] + offset2D;
1872    for (l=0;l<blkSize;l++)
1873    {
1874      horPred += rightColumn[k];
1875      topRow[l] += bottomRow[l];
1876      rpDst[k*dstStride+l] = ( (horPred + topRow[l]) >> shift2D );
1877    }
1878  }
1879}
1880
1881/** Function for deriving chroma LM intra prediction.
1882 * \param pcPattern pointer to neighbouring pixel access pattern
1883 * \param piSrc pointer to reconstructed chroma sample array
1884 * \param pPred pointer for the prediction sample array
1885 * \param uiPredStride the stride of the prediction sample array
1886 * \param uiCWidth the width of the chroma block
1887 * \param uiCHeight the height of the chroma block
1888 * \param uiChromaId boolean indication of chroma component
1889 *
1890 * This function derives the prediction samples for chroma LM mode (chroma intra coding)
1891 */
1892Void TComPrediction::predLMIntraChroma( TComPattern* pcPattern, Int* piSrc, Pel* pPred, UInt uiPredStride, UInt uiCWidth, UInt uiCHeight, UInt uiChromaId )
1893{
1894  UInt uiWidth  = 2 * uiCWidth;
1895
1896  xGetLLSPrediction( pcPattern, piSrc+uiWidth+2, uiWidth+1, pPred, uiPredStride, uiCWidth, uiCHeight, 1 ); 
1897}
1898
1899/** Function for deriving downsampled luma sample of current chroma block and its above, left causal pixel
1900 * \param pcPattern pointer to neighbouring pixel access pattern
1901 * \param uiCWidth the width of the chroma block
1902 * \param uiCHeight the height of the chroma block
1903 *
1904 * This function derives downsampled luma sample of current chroma block and its above, left causal pixel
1905 */
1906Void TComPrediction::getLumaRecPixels( TComPattern* pcPattern, UInt uiCWidth, UInt uiCHeight )
1907{
1908  UInt uiWidth  = 2 * uiCWidth;
1909  UInt uiHeight = 2 * uiCHeight; 
1910
1911  Pel* pRecSrc = pcPattern->getROIY();
1912  Pel* pDst0 = m_pLumaRecBuffer + m_iLumaRecStride + 1;
1913
1914  Int iRecSrcStride = pcPattern->getPatternLStride();
1915  Int iRecSrcStride2 = iRecSrcStride << 1;
1916  Int iDstStride = m_iLumaRecStride;
1917  Int iSrcStride = ( max( uiWidth, uiHeight ) << 1 ) + 1;
1918
1919  Int* ptrSrc = pcPattern->getAdiOrgBuf( uiWidth, uiHeight, m_piYuvExt );
1920
1921  // initial pointers
1922  Pel* pDst = pDst0 - 1 - iDstStride; 
1923  Int* piSrc = ptrSrc;
1924
1925  // top left corner downsampled from ADI buffer
1926  // don't need this point
1927
1928  // top row downsampled from ADI buffer
1929  pDst++;     
1930  piSrc ++;
1931  for (Int i = 0; i < uiCWidth; i++)
1932  {
1933    pDst[i] = ((piSrc[2*i] * 2 ) + piSrc[2*i - 1] + piSrc[2*i + 1] + 2) >> 2;
1934  }
1935
1936  // left column downsampled from ADI buffer
1937  pDst = pDst0 - 1; 
1938  piSrc = ptrSrc + iSrcStride;
1939  for (Int j = 0; j < uiCHeight; j++)
1940  {
1941    pDst[0] = ( piSrc[0] + piSrc[iSrcStride] ) >> 1;
1942    piSrc += iSrcStride << 1; 
1943    pDst += iDstStride;   
1944  }
1945
1946  // inner part from reconstructed picture buffer
1947  for( Int j = 0; j < uiCHeight; j++ )
1948  {
1949    for (Int i = 0; i < uiCWidth; i++)
1950    {
1951      pDst0[i] = (pRecSrc[2*i] + pRecSrc[2*i + iRecSrcStride]) >> 1;
1952    }
1953
1954    pDst0 += iDstStride;
1955    pRecSrc += iRecSrcStride2;
1956  }
1957}
1958
1959/** Function for deriving the positon of first non-zero binary bit of a value
1960 * \param x input value
1961 *
1962 * This function derives the positon of first non-zero binary bit of a value
1963 */
1964Int GetMSB( UInt x )
1965{
1966  Int iMSB = 0, bits = ( sizeof( Int ) << 3 ), y = 1;
1967
1968  while( x > 1 )
1969  {
1970    bits >>= 1;
1971    y = x >> bits;
1972
1973    if( y )
1974    {
1975      x = y;
1976      iMSB += bits;
1977    }
1978  }
1979
1980  iMSB+=y;
1981
1982  return iMSB;
1983}
1984
1985/** Function for counting leading number of zeros/ones
1986 * \param x input value
1987 \ This function counts leading number of zeros for positive numbers and
1988 \ leading number of ones for negative numbers. This can be implemented in
1989 \ single instructure cycle on many processors.
1990 */
1991
1992Short CountLeadingZerosOnes (Short x)
1993{
1994  Short clz;
1995  Short i;
1996
1997  if(x == 0)
1998  {
1999    clz = 0;
2000  }
2001  else
2002  {
2003    if (x == -1)
2004    {
2005      clz = 15;
2006    }
2007    else
2008    {
2009      if(x < 0)
2010      {
2011        x = ~x;
2012      }
2013      clz = 15;
2014      for(i = 0;i < 15;++i)
2015      {
2016        if(x) 
2017        {
2018          clz --;
2019        }
2020        x = x >> 1;
2021      }
2022    }
2023  }
2024  return clz;
2025}
2026
2027/** Function for deriving LM intra prediction.
2028 * \param pcPattern pointer to neighbouring pixel access pattern
2029 * \param pSrc0 pointer to reconstructed chroma sample array
2030 * \param iSrcStride the stride of reconstructed chroma sample array
2031 * \param pDst0 reference to pointer for the prediction sample array
2032 * \param iDstStride the stride of the prediction sample array
2033 * \param uiWidth the width of the chroma block
2034 * \param uiHeight the height of the chroma block
2035 * \param uiExt0 line number of neiggboirng pixels for calculating LM model parameter, default value is 1
2036 *
2037 * This function derives the prediction samples for chroma LM mode (chroma intra coding)
2038 */
2039Void TComPrediction::xGetLLSPrediction( TComPattern* pcPattern, Int* pSrc0, Int iSrcStride, Pel* pDst0, Int iDstStride, UInt uiWidth, UInt uiHeight, UInt uiExt0 )
2040{
2041
2042  Pel  *pDst, *pLuma;
2043  Int  *pSrc;
2044
2045  Int  iLumaStride = m_iLumaRecStride;
2046  Pel* pLuma0 = m_pLumaRecBuffer + uiExt0 * iLumaStride + uiExt0;
2047
2048  Int i, j, iCountShift = 0;
2049
2050  UInt uiExt = uiExt0;
2051
2052  // LLS parameters estimation -->
2053
2054  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2055
2056  pSrc  = pSrc0  - iSrcStride;
2057  pLuma = pLuma0 - iLumaStride;
2058
2059  for( j = 0; j < uiWidth; j++ )
2060  {
2061    x += pLuma[j];
2062    y += pSrc[j];
2063    xx += pLuma[j] * pLuma[j];
2064    xy += pLuma[j] * pSrc[j];
2065  }
2066  iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2;
2067
2068  pSrc  = pSrc0 - uiExt;
2069  pLuma = pLuma0 - uiExt;
2070
2071  for( i = 0; i < uiHeight; i++ )
2072  {
2073    x += pLuma[0];
2074    y += pSrc[0];
2075    xx += pLuma[0] * pLuma[0];
2076    xy += pLuma[0] * pSrc[0];
2077
2078    pSrc  += iSrcStride;
2079    pLuma += iLumaStride;
2080  }
2081  iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2 );
2082
2083  Int iTempShift = ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement ) + g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 3 - 15;
2084
2085  if(iTempShift > 0)
2086  {
2087    x  = ( x +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2088    y  = ( y +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2089    xx = ( xx + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2090    xy = ( xy + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2091    iCountShift -= iTempShift;
2092  }
2093
2094  Int a, b, iShift = 13;
2095
2096  if( iCountShift == 0 )
2097  {
2098    a = 0;
2099    b = 1 << (g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1);
2100    iShift = 0;
2101  }
2102  else
2103  {
2104    Int a1 = ( xy << iCountShift ) - y * x;
2105    Int a2 = ( xx << iCountShift ) - x * x;             
2106
2107    {
2108      const Int iShiftA2 = 6;
2109      const Int iShiftA1 = 15;
2110      const Int iAccuracyShift = 15;
2111
2112      Int iScaleShiftA2 = 0;
2113      Int iScaleShiftA1 = 0;
2114      Int a1s = a1;
2115      Int a2s = a2;
2116
2117      iScaleShiftA1 = GetMSB( abs( a1 ) ) - iShiftA1;
2118      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2; 
2119
2120      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2121      {
2122        iScaleShiftA1 = 0;
2123      }
2124     
2125      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2126      {
2127        iScaleShiftA2 = 0;
2128      }
2129     
2130      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2131
2132      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2133
2134      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2135
2136      if (a2s >= 1)
2137      {
2138        a = a1s * m_uiaShift[ a2s - 1];
2139      }
2140      else
2141      {
2142        a = 0;
2143      }
2144     
2145      if( iScaleShiftA < 0 )
2146      {
2147        a = a << -iScaleShiftA;
2148      }
2149      else
2150      {
2151        a = a >> iScaleShiftA;
2152      }
2153     
2154       a = Clip3(-( 1 << 15 ), ( 1 << 15 ) - 1, a); 
2155     
2156      Int minA = -(1 << (6));
2157      Int maxA = (1 << 6) - 1;
2158      if( a <= maxA && a >= minA )
2159      {
2160        // do nothing
2161      }
2162      else
2163      {
2164        Short n = CountLeadingZerosOnes(a);
2165        a = a >> (9-n);
2166        iShift -= (9-n);
2167      }
2168
2169      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2170    }
2171  }   
2172
2173  // <-- end of LLS parameters estimation
2174
2175  // get prediction -->
2176  uiExt = uiExt0;
2177  pLuma = pLuma0;
2178  pDst = pDst0;
2179
2180  for( i = 0; i < uiHeight; i++ )
2181  {
2182    for( j = 0; j < uiWidth; j++ )
2183    {
2184      pDst[j] = Clip( ( ( a * pLuma[j] ) >> iShift ) + b );
2185    }
2186   
2187    pDst  += iDstStride;
2188    pLuma += iLumaStride;
2189  }
2190  // <-- end of get prediction
2191
2192}
2193
2194
2195#if LGE_ILLUCOMP_B0045
2196/** Function for deriving LM illumination compensation.
2197 */
2198Void TComPrediction::xGetLLSICPrediction(TComDataCU* pcCU, TComMv *pMv, TComPicYuv *pRefPic, Int &a, Int &b, Int &iShift)
2199{
2200  TComPicYuv *pRecPic = pcCU->getPic()->getPicYuvRec();
2201  Pel *pRec, *pRef;
2202  UInt uiWidth, uiHeight, uiTmpPartIdx;
2203  Int iRecStride = pRecPic->getStride(), iRefStride = pRefPic->getStride();
2204  Int iCUPelX, iCUPelY, iRefX, iRefY, iRefOffset;
2205
2206  iCUPelX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[pcCU->getZorderIdxInCU()]];
2207  iCUPelY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[pcCU->getZorderIdxInCU()]];
2208  iRefX   = iCUPelX + (pMv->getHor() >> 2);
2209  iRefY   = iCUPelY + (pMv->getVer() >> 2);
2210  uiWidth = pcCU->getWidth(0);
2211  uiHeight = pcCU->getHeight(0);
2212
2213  Int i, j, iCountShift = 0;
2214
2215  // LLS parameters estimation -->
2216
2217  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2218
2219  if(pcCU->getPUAbove(uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU()) && iCUPelY > 0 && iRefY > 0)
2220  {
2221    iRefOffset = ( pMv->getHor() >> 2 ) + ( pMv->getVer() >> 2 ) * iRefStride - iRefStride;
2222    pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2223    pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2224
2225    for( j = 0; j < uiWidth; j++ )
2226    {
2227      x += pRef[j];
2228      y += pRec[j];
2229      xx += pRef[j] * pRef[j];
2230      xy += pRef[j] * pRec[j];
2231    }
2232    iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2;
2233  }
2234
2235
2236  if(pcCU->getPULeft(uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU()) && iCUPelX > 0 && iRefX > 0)
2237  {
2238    iRefOffset = ( pMv->getHor() >> 2 ) + ( pMv->getVer() >> 2 ) * iRefStride - 1;
2239    pRef = pRefPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2240    pRec = pRecPic->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2241
2242    for( i = 0; i < uiHeight; i++ )
2243    {
2244      x += pRef[0];
2245      y += pRec[0];
2246      xx += pRef[0] * pRef[0];
2247      xy += pRef[0] * pRec[0];
2248
2249      pRef += iRefStride;
2250      pRec += iRecStride;
2251    }
2252    iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2 );
2253  }
2254
2255  Int iTempShift = ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement ) + g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 3 - 15;
2256
2257  if(iTempShift > 0)
2258  {
2259    x  = ( x +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2260    y  = ( y +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2261    xx = ( xx + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2262    xy = ( xy + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2263    iCountShift -= iTempShift;
2264  }
2265
2266  iShift = 13;
2267
2268  if( iCountShift == 0 )
2269  {
2270    a = 1;
2271    b = 0;
2272    iShift = 0;
2273  }
2274  else
2275  {
2276    Int a1 = ( xy << iCountShift ) - y * x;
2277    Int a2 = ( xx << iCountShift ) - x * x;             
2278
2279    {
2280      const Int iShiftA2 = 6;
2281      const Int iShiftA1 = 15;
2282      const Int iAccuracyShift = 15;
2283
2284      Int iScaleShiftA2 = 0;
2285      Int iScaleShiftA1 = 0;
2286      Int a1s = a1;
2287      Int a2s = a2;
2288
2289      iScaleShiftA1 = GetMSB( abs( a1 ) ) - iShiftA1;
2290      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2; 
2291
2292      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2293      {
2294        iScaleShiftA1 = 0;
2295      }
2296
2297      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2298      {
2299        iScaleShiftA2 = 0;
2300      }
2301
2302      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2303
2304      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2305
2306      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2307
2308      if (a2s >= 1)
2309      {
2310        a = a1s * m_uiaShift[ a2s - 1];
2311      }
2312      else
2313      {
2314        a = 0;
2315      }
2316
2317      if( iScaleShiftA < 0 )
2318      {
2319        a = a << -iScaleShiftA;
2320      }
2321      else
2322      {
2323        a = a >> iScaleShiftA;
2324      }
2325
2326      a = Clip3(-( 1 << 15 ), ( 1 << 15 ) - 1, a); 
2327
2328      Int minA = -(1 << (6));
2329      Int maxA = (1 << 6) - 1;
2330      if( a <= maxA && a >= minA )
2331      {
2332        // do nothing
2333      }
2334      else
2335      {
2336        Short n = CountLeadingZerosOnes(a);
2337        a = a >> (9-n);
2338        iShift -= (9-n);
2339      }
2340
2341      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2342    }
2343  }   
2344}
2345
2346Void TComPrediction::xGetLLSICPredictionChroma(TComDataCU* pcCU, TComMv *pMv, TComPicYuv *pRefPic, Int &a, Int &b, Int &iShift, Int iChromaId)
2347{
2348  TComPicYuv *pRecPic = pcCU->getPic()->getPicYuvRec();
2349  Pel *pRec = NULL, *pRef = NULL;
2350  UInt uiWidth, uiHeight, uiTmpPartIdx;
2351  Int iRecStride = pRecPic->getCStride(), iRefStride = pRefPic->getCStride();
2352  Int iCUPelX, iCUPelY, iRefX, iRefY, iRefOffset;
2353
2354  iCUPelX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[g_auiZscanToRaster[pcCU->getZorderIdxInCU()]];
2355  iCUPelY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[g_auiZscanToRaster[pcCU->getZorderIdxInCU()]];
2356#if FIX_LGE_ILLUCOMP_B0045
2357  iRefX   = iCUPelX + (pMv->getHor() >> 2);
2358  iRefY   = iCUPelY + (pMv->getVer() >> 2);
2359#else
2360  iRefX   = iCUPelX + (pMv->getHor() >> 3);
2361  iRefY   = iCUPelY + (pMv->getVer() >> 3);
2362#endif
2363  uiWidth = pcCU->getWidth(0) >> 1;
2364  uiHeight = pcCU->getHeight(0) >> 1;
2365
2366  Int i, j, iCountShift = 0;
2367
2368  // LLS parameters estimation -->
2369
2370  Int x = 0, y = 0, xx = 0, xy = 0;
2371
2372  if(pcCU->getPUAbove(uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU()) && iCUPelY > 0 && iRefY > 0)
2373  {
2374    iRefOffset = ( pMv->getHor() >> 3 ) + ( pMv->getVer() >> 3 ) * iRefStride - iRefStride;
2375    if (iChromaId == 0) // Cb
2376    {
2377      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2378      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2379    }
2380    else if (iChromaId == 1) // Cr
2381    {
2382      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2383      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - iRecStride;
2384    }
2385
2386    for( j = 0; j < uiWidth; j++ )
2387    {
2388      x += pRef[j];
2389      y += pRec[j];
2390      xx += pRef[j] * pRef[j];
2391      xy += pRef[j] * pRec[j];
2392    }
2393    iCountShift += g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2;
2394  }
2395
2396
2397  if(pcCU->getPULeft(uiTmpPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU()) && iCUPelX > 0 && iRefX > 0)
2398  {
2399    iRefOffset = ( pMv->getHor() >> 3 ) + ( pMv->getVer() >> 3 ) * iRefStride - 1;
2400    if (iChromaId == 0) // Cb
2401    {
2402      pRef = pRefPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2403      pRec = pRecPic->getCbAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2404    }
2405    else if (iChromaId == 1) // Cr
2406    {
2407      pRef = pRefPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) + iRefOffset;
2408      pRec = pRecPic->getCrAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() ) - 1;
2409    }
2410
2411    for( i = 0; i < uiHeight; i++ )
2412    {
2413      x += pRef[0];
2414      y += pRec[0];
2415      xx += pRef[0] * pRef[0];
2416      xy += pRef[0] * pRec[0];
2417
2418      pRef += iRefStride;
2419      pRec += iRecStride;
2420    }
2421    iCountShift += iCountShift > 0 ? 1 : ( g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 2 );
2422  }
2423
2424  Int iTempShift = ( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement ) + g_aucConvertToBit[ uiWidth ] + 3 - 15;
2425
2426  if(iTempShift > 0)
2427  {
2428    x  = ( x +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2429    y  = ( y +  ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2430    xx = ( xx + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2431    xy = ( xy + ( 1 << ( iTempShift - 1 ) ) ) >> iTempShift;
2432    iCountShift -= iTempShift;
2433  }
2434
2435  iShift = 13;
2436
2437  if( iCountShift == 0 )
2438  {
2439    a = 1;
2440    b = 0;
2441    iShift = 0;
2442  }
2443  else
2444  {
2445    Int a1 = ( xy << iCountShift ) - y * x;
2446    Int a2 = ( xx << iCountShift ) - x * x;             
2447
2448    {
2449      const Int iShiftA2 = 6;
2450      const Int iShiftA1 = 15;
2451      const Int iAccuracyShift = 15;
2452
2453      Int iScaleShiftA2 = 0;
2454      Int iScaleShiftA1 = 0;
2455      Int a1s = a1;
2456      Int a2s = a2;
2457
2458      iScaleShiftA1 = GetMSB( abs( a1 ) ) - iShiftA1;
2459      iScaleShiftA2 = GetMSB( abs( a2 ) ) - iShiftA2; 
2460
2461      if( iScaleShiftA1 < 0 )
2462      {
2463        iScaleShiftA1 = 0;
2464      }
2465
2466      if( iScaleShiftA2 < 0 )
2467      {
2468        iScaleShiftA2 = 0;
2469      }
2470
2471      Int iScaleShiftA = iScaleShiftA2 + iAccuracyShift - iShift - iScaleShiftA1;
2472
2473      a2s = a2 >> iScaleShiftA2;
2474
2475      a1s = a1 >> iScaleShiftA1;
2476
2477      if (a2s >= 1)
2478      {
2479        a = a1s * m_uiaShift[ a2s - 1];
2480      }
2481      else
2482      {
2483        a = 0;
2484      }
2485
2486      if( iScaleShiftA < 0 )
2487      {
2488        a = a << -iScaleShiftA;
2489      }
2490      else
2491      {
2492        a = a >> iScaleShiftA;
2493      }
2494
2495      a = Clip3(-( 1 << 15 ), ( 1 << 15 ) - 1, a); 
2496
2497      Int minA = -(1 << (6));
2498      Int maxA = (1 << 6) - 1;
2499      if( a <= maxA && a >= minA )
2500      {
2501        // do nothing
2502      }
2503      else
2504      {
2505        Short n = CountLeadingZerosOnes(a);
2506        a = a >> (9-n);
2507        iShift -= (9-n);
2508      }
2509
2510      b = (  y - ( ( a * x ) >> iShift ) + ( 1 << ( iCountShift - 1 ) ) ) >> iCountShift;
2511    }
2512  }   
2513}
2514#endif
2515/** Function for filtering intra DC predictor.
2516 * \param pSrc pointer to reconstructed sample array
2517 * \param iSrcStride the stride of the reconstructed sample array
2518 * \param rpDst reference to pointer for the prediction sample array
2519 * \param iDstStride the stride of the prediction sample array
2520 * \param iWidth the width of the block
2521 * \param iHeight the height of the block
2522 *
2523 * This function performs filtering left and top edges of the prediction samples for DC mode (intra coding).
2524 */
2525Void TComPrediction::xDCPredFiltering( Int* pSrc, Int iSrcStride, Pel*& rpDst, Int iDstStride, Int iWidth, Int iHeight )
2526{
2527  Pel* pDst = rpDst;
2528  Int x, y, iDstStride2, iSrcStride2;
2529
2530  // boundary pixels processing
2531  pDst[0] = (Pel)((pSrc[-iSrcStride] + pSrc[-1] + 2 * pDst[0] + 2) >> 2);
2532
2533  for ( x = 1; x < iWidth; x++ )
2534  {
2535    pDst[x] = (Pel)((pSrc[x - iSrcStride] +  3 * pDst[x] + 2) >> 2);
2536  }
2537
2538  for ( y = 1, iDstStride2 = iDstStride, iSrcStride2 = iSrcStride-1; y < iHeight; y++, iDstStride2+=iDstStride, iSrcStride2+=iSrcStride )
2539  {
2540    pDst[iDstStride2] = (Pel)((pSrc[iSrcStride2] + 3 * pDst[iDstStride2] + 2) >> 2);
2541  }
2542
2543  return;
2544}
2545
2546#if HHI_DMM_WEDGE_INTRA || HHI_DMM_PRED_TEX
2547Void TComPrediction::predIntraLumaDMM( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft, Bool bEncoder )
2548{
2549#if HHI_DMM_WEDGE_INTRA
2550  if( uiMode == DMM_WEDGE_FULL_IDX        ) { xPredIntraWedgeFull ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, false, pcCU->getWedgeFullTabIdx ( uiAbsPartIdx ) ); }
2551  if( uiMode == DMM_WEDGE_FULL_D_IDX      ) { xPredIntraWedgeFull ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, true,  pcCU->getWedgeFullTabIdx( uiAbsPartIdx ), pcCU->getWedgeFullDeltaDC1( uiAbsPartIdx ), pcCU->getWedgeFullDeltaDC2( uiAbsPartIdx ) ); }
2552  if( uiMode == DMM_WEDGE_PREDDIR_IDX     ) { xPredIntraWedgeDir  ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, false, pcCU->getWedgePredDirDeltaEnd( uiAbsPartIdx ) ); }
2553  if( uiMode == DMM_WEDGE_PREDDIR_D_IDX   ) { xPredIntraWedgeDir  ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, true,  pcCU->getWedgePredDirDeltaEnd( uiAbsPartIdx ), pcCU->getWedgePredDirDeltaDC1( uiAbsPartIdx ), pcCU->getWedgePredDirDeltaDC2( uiAbsPartIdx ) ); }
2554#endif
2555#if HHI_DMM_PRED_TEX
2556  if( uiMode == DMM_WEDGE_PREDTEX_IDX     ) { xPredIntraWedgeTex  ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, false ); }
2557  if( uiMode == DMM_WEDGE_PREDTEX_D_IDX   ) { xPredIntraWedgeTex  ( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, true, pcCU->getWedgePredTexDeltaDC1( uiAbsPartIdx ), pcCU->getWedgePredTexDeltaDC2( uiAbsPartIdx ) ); }
2558  if( uiMode == DMM_CONTOUR_PREDTEX_IDX   ) { xPredIntraContourTex( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, false ); }
2559  if( uiMode == DMM_CONTOUR_PREDTEX_D_IDX ) { xPredIntraContourTex( pcCU, uiAbsPartIdx, piPred, uiStride, iWidth, iHeight, bAbove, bLeft, bEncoder, true, pcCU->getContourPredTexDeltaDC1( uiAbsPartIdx ), pcCU->getContourPredTexDeltaDC2( uiAbsPartIdx ) ); }
2560#endif
2561}
2562
2563Void TComPrediction::getWedgePredDCs( TComWedgelet* pcWedgelet, Int* piMask, Int iMaskStride, Int& riPredDC1, Int& riPredDC2, Bool bAbove, Bool bLeft )
2564{
2565  riPredDC1 = ( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) ); //pred val, if no neighbors are available
2566  riPredDC2 = ( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) );
2567
2568  if( !bAbove && !bLeft ) { return; }
2569
2570  UInt uiNumSmpDC1 = 0, uiNumSmpDC2 = 0;
2571  Int iPredDC1 = 0, iPredDC2 = 0;
2572
2573  Bool* pabWedgePattern = pcWedgelet->getPattern();
2574  UInt  uiWedgeStride   = pcWedgelet->getStride();
2575
2576#if HS_REFERENCE_SUBSAMPLE_C0154
2577  Int subSamplePix;
2578  if ( pcWedgelet->getWidth() == 32 )
2579  {
2580    subSamplePix = 2;
2581  }
2582  else
2583  {
2584    subSamplePix = 1;
2585  }
2586#endif
2587
2588  if( bAbove )
2589  {
2590#if HS_REFERENCE_SUBSAMPLE_C0154
2591    for( Int k = 0; k < pcWedgelet->getWidth(); k+=subSamplePix )
2592#else
2593    for( Int k = 0; k < pcWedgelet->getWidth(); k++ )
2594#endif
2595    {
2596      if( true == pabWedgePattern[k] )
2597      {
2598        iPredDC2 += piMask[k-iMaskStride];
2599        uiNumSmpDC2++;
2600      }
2601      else
2602      {
2603        iPredDC1 += piMask[k-iMaskStride];
2604        uiNumSmpDC1++;
2605      }
2606    }
2607  }
2608  if( bLeft )
2609  {
2610#if HS_REFERENCE_SUBSAMPLE_C0154
2611    for( Int k = 0; k < pcWedgelet->getHeight(); k+=subSamplePix )
2612#else
2613    for( Int k = 0; k < pcWedgelet->getHeight(); k++ )
2614#endif
2615    {
2616      if( true == pabWedgePattern[k*uiWedgeStride] )
2617      {
2618        iPredDC2 += piMask[k*iMaskStride-1];
2619        uiNumSmpDC2++;
2620      } 
2621      else
2622      {
2623        iPredDC1 += piMask[k*iMaskStride-1];
2624        uiNumSmpDC1++;
2625      }
2626    }
2627  }
2628
2629  if( uiNumSmpDC1 > 0 )
2630  {
2631    iPredDC1 /= uiNumSmpDC1;
2632    riPredDC1 = iPredDC1;
2633  }
2634  if( uiNumSmpDC2 > 0 )
2635  {
2636    iPredDC2 /= uiNumSmpDC2;
2637    riPredDC2 = iPredDC2;
2638  }
2639}
2640
2641Void TComPrediction::calcWedgeDCs( TComWedgelet* pcWedgelet, Pel* piOrig, UInt uiStride, Int& riDC1, Int& riDC2 )
2642{
2643  UInt uiDC1 = 0;
2644  UInt uiDC2 = 0;
2645  UInt uiNumPixDC1 = 0, uiNumPixDC2 = 0;
2646  Bool* pabWedgePattern = pcWedgelet->getPattern();
2647  if( uiStride == pcWedgelet->getStride() )
2648  {
2649    for( UInt k = 0; k < (pcWedgelet->getWidth() * pcWedgelet->getHeight()); k++ )
2650    {
2651      if( true == pabWedgePattern[k] ) 
2652      {
2653        uiDC2 += piOrig[k];
2654        uiNumPixDC2++;
2655      }
2656      else
2657      {
2658        uiDC1 += piOrig[k];
2659        uiNumPixDC1++;
2660      }
2661    }
2662  }
2663  else
2664  {
2665    Pel* piTemp = piOrig;
2666    UInt uiWedgeStride = pcWedgelet->getStride();
2667    for( UInt uiY = 0; uiY < pcWedgelet->getHeight(); uiY++ )
2668    {
2669      for( UInt uiX = 0; uiX < pcWedgelet->getWidth(); uiX++ )
2670      {
2671        if( true == pabWedgePattern[uiX] ) 
2672        {
2673          uiDC2 += piTemp[uiX];
2674          uiNumPixDC2++;
2675        }
2676        else
2677        {
2678          uiDC1 += piTemp[uiX];
2679          uiNumPixDC1++;
2680        }
2681      }
2682      piTemp          += uiStride;
2683      pabWedgePattern += uiWedgeStride;
2684    }
2685  }
2686
2687  if( uiNumPixDC1 > 0 ) { riDC1 = uiDC1 / uiNumPixDC1; }
2688  else                  { riDC1 = ( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) ); }
2689
2690  if( uiNumPixDC2 > 0 ) { riDC2 = uiDC2 / uiNumPixDC2; }
2691  else                  { riDC2 = ( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) ); }
2692}
2693
2694Void TComPrediction::assignWedgeDCs2Pred( TComWedgelet* pcWedgelet, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iDC1, Int iDC2 )
2695{
2696  Bool* pabWedgePattern = pcWedgelet->getPattern();
2697
2698  if( uiStride == pcWedgelet->getStride() )
2699  {
2700    for( UInt k = 0; k < (pcWedgelet->getWidth() * pcWedgelet->getHeight()); k++ )
2701    {
2702      if( true == pabWedgePattern[k] ) 
2703      {
2704        piPred[k] = iDC2;
2705      }
2706      else
2707      {
2708        piPred[k] = iDC1;
2709      }
2710    }
2711  }
2712  else
2713  {
2714    Pel* piTemp = piPred;
2715    UInt uiWedgeStride = pcWedgelet->getStride();
2716    for( UInt uiY = 0; uiY < pcWedgelet->getHeight(); uiY++ )
2717    {
2718      for( UInt uiX = 0; uiX < pcWedgelet->getWidth(); uiX++ )
2719      {
2720        if( true == pabWedgePattern[uiX] ) 
2721        {
2722          piTemp[uiX] = iDC2;
2723        }
2724        else
2725        {
2726          piTemp[uiX] = iDC1;
2727        }
2728      }
2729      piTemp          += uiStride;
2730      pabWedgePattern += uiWedgeStride;
2731    }
2732  }
2733}
2734
2735Void TComPrediction::xDeltaDCQuantScaleUp( TComDataCU* pcCU, Int& riDeltaDC )
2736{
2737  Int  iSign  = riDeltaDC < 0 ? -1 : 1;
2738  UInt uiAbs  = abs( riDeltaDC );
2739
2740  Int iQp = pcCU->getQP(0);
2741  Double dMax = (Double)( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) );
2742  Double dStepSize = Clip3( 1.0, dMax, pow( 2.0, iQp/10.0 + g_iDeltaDCsQuantOffset ) );
2743
2744  riDeltaDC = iSign * roftoi( uiAbs * dStepSize );
2745  return;
2746}
2747
2748Void TComPrediction::xDeltaDCQuantScaleDown( TComDataCU*  pcCU, Int& riDeltaDC )
2749{
2750  Int  iSign  = riDeltaDC < 0 ? -1 : 1;
2751  UInt uiAbs  = abs( riDeltaDC );
2752
2753  Int iQp = pcCU->getQP(0);
2754  Double dMax = (Double)( 1<<( g_uiBitDepth + g_uiBitIncrement - 1) );
2755  Double dStepSize = Clip3( 1.0, dMax, pow( 2.0, iQp/10.0 + g_iDeltaDCsQuantOffset ) );
2756
2757  riDeltaDC = iSign * roftoi( uiAbs / dStepSize );
2758  return;
2759}
2760#endif
2761
2762#if HHI_DMM_PRED_TEX
2763Void TComPrediction::getBestContourFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, TComWedgelet* pcContourWedge )
2764{
2765  pcContourWedge->clear();
2766
2767  // get copy of co-located texture luma block
2768  TComYuv cTempYuv;
2769  cTempYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2770  cTempYuv.clear();
2771  Pel* piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2772  copyTextureLumaBlock( pcCU, uiAbsPartIdx, piRefBlkY, uiWidth, uiHeight );
2773  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2774
2775  // find contour for texture luma block
2776  UInt iDC = 0;
2777  for( UInt k = 0; k < (uiWidth*uiHeight); k++ ) 
2778  { 
2779    iDC += piRefBlkY[k]; 
2780  }
2781  iDC /= (uiWidth*uiHeight);
2782  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2783
2784  Bool* pabContourPattern = pcContourWedge->getPattern();
2785  for( UInt k = 0; k < (uiWidth*uiHeight); k++ ) 
2786  { 
2787    pabContourPattern[k] = (piRefBlkY[k] > iDC) ? true : false;
2788  }
2789
2790  cTempYuv.destroy();
2791}
2792
2793#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2794/**
2795 - fetch best Wedgelet pattern at decoder
2796 */
2797UInt TComPrediction::getBestWedgeFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, UInt IntraTabIdx)
2798{
2799  assert( uiWidth >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && uiWidth <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
2800
2801  UInt          uiBestTabIdx = 0;
2802  TComPic*      pcPicTex = pcCU->getSlice()->getTexturePic();
2803  TComDataCU*   pcColTexCU = pcPicTex->getCU(pcCU->getAddr());
2804  UInt          uiTexPartIdx = pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx;
2805  Int           uiColTexIntraDir = pcColTexCU->isIntra( uiTexPartIdx ) ? pcColTexCU->getLumaIntraDir( uiTexPartIdx ) : 255;
2806
2807  std::vector< std::vector<UInt> > pauiWdgLstSz = g_aauiWdgLstM3[g_aucConvertToBit[uiWidth]];
2808
2809  if( uiColTexIntraDir > DC_IDX && uiColTexIntraDir < 35 )
2810  {
2811    std::vector<UInt>* pauiWdgLst = &pauiWdgLstSz[uiColTexIntraDir-2];
2812    uiBestTabIdx    =   pauiWdgLst->at(IntraTabIdx);
2813  }
2814  else
2815  {
2816    WedgeNodeList* pacWedgeNodeList = &g_aacWedgeNodeLists[(g_aucConvertToBit[uiWidth])];
2817    uiBestTabIdx = pacWedgeNodeList->at(IntraTabIdx).getPatternIdx();
2818  }
2819
2820  return uiBestTabIdx;
2821}
2822#endif
2823
2824#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2825/**
2826 - calculate best Wedgelet pattern at encoder
2827 */
2828UInt TComPrediction::getBestWedgeFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, Pel* piOrigi, UInt uiStride, UInt & ruiIntraTabIdx)
2829#else
2830UInt TComPrediction::getBestWedgeFromTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight )
2831#endif
2832{
2833  assert( uiWidth >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && uiWidth <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
2834
2835  // get copy of co-located texture luma block
2836  TComYuv cTempYuv; 
2837  cTempYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2838  cTempYuv.clear();
2839  Pel* piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2840
2841  copyTextureLumaBlock( pcCU, uiAbsPartIdx, piRefBlkY, uiWidth, uiHeight );
2842  piRefBlkY = cTempYuv.getLumaAddr();
2843
2844  // local pred buffer
2845  TComYuv cPredYuv; 
2846  cPredYuv.create( uiWidth, uiHeight ); 
2847  cPredYuv.clear();
2848  Pel* piPred = cPredYuv.getLumaAddr();
2849
2850  UInt uiPredStride = cPredYuv.getStride();
2851
2852  // wedge search
2853  TComWedgeDist cWedgeDist;
2854  UInt uiBestDist = MAX_UINT;
2855  UInt uiBestTabIdx = 0;
2856  Int  iDC1 = 0;
2857  Int  iDC2 = 0;
2858  WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[uiWidth])];
2859#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2860  ruiIntraTabIdx  = 0;
2861#endif
2862  TComPic*      pcPicTex = pcCU->getSlice()->getTexturePic();
2863  TComDataCU* pcColTexCU = pcPicTex->getCU(pcCU->getAddr());
2864  UInt      uiTexPartIdx = pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx;
2865  Int   uiColTexIntraDir = pcColTexCU->isIntra( uiTexPartIdx ) ? pcColTexCU->getLumaIntraDir( uiTexPartIdx ) : 255;
2866
2867  std::vector< std::vector<UInt> > pauiWdgLstSz = g_aauiWdgLstM3[g_aucConvertToBit[uiWidth]];
2868  if( uiColTexIntraDir > DC_IDX && uiColTexIntraDir < 35 )
2869  {
2870    std::vector<UInt>* pauiWdgLst = &pauiWdgLstSz[uiColTexIntraDir-2];
2871    for( UInt uiIdxW = 0; uiIdxW < pauiWdgLst->size(); uiIdxW++ )
2872    {
2873      UInt uiIdx     =   pauiWdgLst->at(uiIdxW);
2874#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2875      calcWedgeDCs       ( &(pacWedgeList->at(uiIdx)), piOrigi,   uiWidth,      iDC1, iDC2 );
2876#else
2877      calcWedgeDCs       ( &(pacWedgeList->at(uiIdx)), piRefBlkY, uiWidth,      iDC1, iDC2 );
2878#endif
2879      assignWedgeDCs2Pred( &(pacWedgeList->at(uiIdx)), piPred,    uiPredStride, iDC1, iDC2 );
2880
2881#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2882      UInt uiActDist = cWedgeDist.getDistPart( piPred, uiPredStride, piOrigi, uiStride, uiWidth, uiHeight, WedgeDist_SAD );
2883#else
2884      UInt uiActDist = cWedgeDist.getDistPart( piPred, uiPredStride, piRefBlkY, uiWidth, uiWidth, uiHeight, WedgeDist_SAD );
2885#endif
2886
2887      if( uiActDist < uiBestDist || uiBestDist == MAX_UINT )
2888      {
2889        uiBestDist   = uiActDist;
2890        uiBestTabIdx = uiIdx;
2891#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2892        ruiIntraTabIdx = uiIdxW;
2893#endif
2894      }
2895    }
2896  }
2897  else
2898  {
2899    WedgeNodeList* pacWedgeNodeList = &g_aacWedgeNodeLists[(g_aucConvertToBit[uiWidth])];
2900    UInt uiBestNodeDist = MAX_UINT;
2901    UInt uiBestNodeId   = 0;
2902    for( UInt uiNodeId = 0; uiNodeId < pacWedgeNodeList->size(); uiNodeId++ )
2903    {
2904#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2905      calcWedgeDCs       ( &(pacWedgeList->at(pacWedgeNodeList->at(uiNodeId).getPatternIdx())), piOrigi, uiWidth,      iDC1, iDC2 );
2906#else
2907      calcWedgeDCs       ( &(pacWedgeList->at(pacWedgeNodeList->at(uiNodeId).getPatternIdx())), piRefBlkY, uiWidth,      iDC1, iDC2 );
2908#endif
2909      assignWedgeDCs2Pred( &(pacWedgeList->at(pacWedgeNodeList->at(uiNodeId).getPatternIdx())), piPred,    uiPredStride, iDC1, iDC2 );
2910
2911#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2912      UInt uiActDist = cWedgeDist.getDistPart( piPred, uiPredStride, piOrigi, uiStride, uiWidth, uiHeight, WedgeDist_SAD );
2913#else
2914      UInt uiActDist = cWedgeDist.getDistPart( piPred, uiPredStride, piRefBlkY, uiWidth, uiWidth, uiHeight, WedgeDist_SAD );
2915#endif
2916
2917      if( uiActDist < uiBestNodeDist || uiBestNodeDist == MAX_UINT )
2918      {
2919        uiBestNodeDist = uiActDist;
2920        uiBestNodeId   = uiNodeId;
2921#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2922        ruiIntraTabIdx = uiNodeId;
2923#endif
2924      }
2925    }
2926#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2927    uiBestTabIdx = pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getPatternIdx();
2928#else
2929    // refinement
2930    uiBestDist   = uiBestNodeDist;
2931    uiBestTabIdx = pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getPatternIdx();
2932    for( UInt uiRefId = 0; uiRefId < NUM_WEDGE_REFINES; uiRefId++ )
2933    {
2934      if( pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getRefineIdx( uiRefId ) != NO_IDX )
2935      {
2936        calcWedgeDCs       ( &(pacWedgeList->at(pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getRefineIdx( uiRefId ))), piRefBlkY, uiWidth,      iDC1, iDC2 );
2937        assignWedgeDCs2Pred( &(pacWedgeList->at(pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getRefineIdx( uiRefId ))), piPred,    uiPredStride, iDC1, iDC2 );
2938
2939        UInt uiActDist = cWedgeDist.getDistPart( piPred, uiPredStride, piRefBlkY, uiWidth, uiWidth, uiHeight, WedgeDist_SAD );
2940
2941        if( uiActDist < uiBestDist || uiBestDist == MAX_UINT )
2942        {
2943          uiBestDist   = uiActDist;
2944          uiBestTabIdx = pacWedgeNodeList->at(uiBestNodeId).getRefineIdx( uiRefId );
2945        }
2946      }
2947    }
2948#endif
2949  }
2950
2951  cPredYuv.destroy();
2952  cTempYuv.destroy();
2953  return uiBestTabIdx;
2954}
2955
2956Void TComPrediction::copyTextureLumaBlock( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piDestBlockY, UInt uiWidth, UInt uiHeight )
2957{
2958  TComPicYuv* pcPicYuvRef = pcCU->getSlice()->getTexturePic()->getPicYuvRec();
2959  Int         iRefStride = pcPicYuvRef->getStride();
2960  Pel*        piRefY;
2961
2962  piRefY = pcPicYuvRef->getLumaAddr( pcCU->getAddr(), pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
2963
2964  for ( Int y = 0; y < uiHeight; y++ )
2965  {
2966    ::memcpy(piDestBlockY, piRefY, sizeof(Pel)*uiWidth);
2967//    ::memset(piDestBlockY, 128, sizeof(Pel)*uiWidth);
2968    piDestBlockY += uiWidth;
2969    piRefY += iRefStride;
2970  }
2971}
2972
2973Void TComPrediction::xPredIntraWedgeTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft, Bool bEncoder, Bool bDelta, Int iDeltaDC1, Int iDeltaDC2 )
2974{
2975  assert( iWidth >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && iWidth <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
2976  WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[iWidth])];
2977
2978  // get wedge pattern
2979  UInt uiTextureWedgeTabIdx = 0;
2980  if( bEncoder ) 
2981  {
2982    // encoder: load stored wedge pattern from CU
2983    uiTextureWedgeTabIdx = pcCU->getWedgePredTexTabIdx( uiAbsPartIdx );
2984  }
2985  else
2986  {
2987    // decoder: get and store wedge pattern in CU
2988      // decoder: get and store wedge pattern in CU
2989#if LGE_DMM3_SIMP_C0044
2990    UInt uiIntraTabIdx   = pcCU->getWedgePredTexIntraTabIdx ( uiAbsPartIdx );
2991    uiTextureWedgeTabIdx = getBestWedgeFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, (UInt)iWidth, (UInt)iHeight, uiIntraTabIdx );
2992#else
2993    uiTextureWedgeTabIdx = getBestWedgeFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, (UInt)iWidth, (UInt)iHeight );
2994#endif
2995
2996    UInt uiDepth = (pcCU->getDepth(0)) + (pcCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2Nx2N ? 0 : 1);
2997    pcCU->setWedgePredTexTabIdxSubParts( uiTextureWedgeTabIdx, uiAbsPartIdx, uiDepth );
2998  }
2999  TComWedgelet* pcWedgelet = &(pacWedgeList->at(uiTextureWedgeTabIdx));
3000
3001  // get wedge pred DCs
3002  Int iPredDC1 = 0;
3003  Int iPredDC2 = 0;
3004  Int* piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt );
3005  Int iMaskStride = ( iWidth<<1 ) + 1;
3006  piMask += iMaskStride+1;
3007  getWedgePredDCs( pcWedgelet, piMask, iMaskStride, iPredDC1, iPredDC2, bAbove, bLeft );
3008
3009#if HHI_DMM_DELTADC_Q1_C0034
3010#else
3011  if( bDelta ) 
3012  {
3013    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC1 );
3014    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC2 );
3015  }
3016#endif
3017
3018  // assign wedge pred DCs to prediction
3019  if( bDelta ) { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride, Clip ( iPredDC1+iDeltaDC1 ), Clip( iPredDC2+iDeltaDC2 ) ); }
3020  else         { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride,        iPredDC1,                   iPredDC2           ); }
3021}
3022
3023Void TComPrediction::xPredIntraContourTex( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft, Bool bEncoder, Bool bDelta, Int iDeltaDC1, Int iDeltaDC2 )
3024{
3025  // get contour pattern
3026  TComWedgelet* pcContourWedge = new TComWedgelet( iWidth, iHeight );
3027  getBestContourFromTex( pcCU, uiAbsPartIdx, (UInt)iWidth, (UInt)iHeight, pcContourWedge );
3028
3029  // get wedge pred DCs
3030  Int iPredDC1 = 0;
3031  Int iPredDC2 = 0;
3032  Int* piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt );
3033  Int iMaskStride = ( iWidth<<1 ) + 1;
3034  piMask += iMaskStride+1;
3035  getWedgePredDCs( pcContourWedge, piMask, iMaskStride, iPredDC1, iPredDC2, bAbove, bLeft );
3036
3037#if HHI_DMM_DELTADC_Q1_C0034
3038#else
3039  if( bDelta ) 
3040  {
3041    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC1 );
3042    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC2 );
3043  }
3044#endif
3045
3046  // assign wedge pred DCs to prediction
3047  if( bDelta ) { assignWedgeDCs2Pred( pcContourWedge, piPred, uiStride, Clip ( iPredDC1+iDeltaDC1 ), Clip( iPredDC2+iDeltaDC2 ) ); }
3048  else         { assignWedgeDCs2Pred( pcContourWedge, piPred, uiStride,        iPredDC1,                   iPredDC2           ); }
3049
3050  pcContourWedge->destroy();
3051  delete pcContourWedge;
3052}
3053#endif // HHI_DMM_PRED_TEX
3054
3055#if HHI_DMM_WEDGE_INTRA
3056UInt TComPrediction::getBestContinueWedge( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiWidth, UInt uiHeight, Int iDeltaEnd )
3057{
3058  UInt uiThisBlockSize = uiWidth;
3059  assert( uiThisBlockSize >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && uiThisBlockSize <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
3060  WedgeRefList* pacContDWedgeRefList = &g_aacWedgeRefLists[(g_aucConvertToBit[uiThisBlockSize])];
3061
3062  UInt uiPredDirWedgeTabIdx = 0;
3063  TComDataCU* pcTempCU;
3064  UInt        uiTempPartIdx;
3065  // 1st: try continue above wedgelet
3066  pcTempCU = pcCU->getPUAbove( uiTempPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
3067  if( pcTempCU )
3068  {
3069    UChar uhLumaIntraDir = pcTempCU->getLumaIntraDir( uiTempPartIdx );
3070    if( DMM_WEDGE_FULL_IDX      == uhLumaIntraDir || 
3071        DMM_WEDGE_FULL_D_IDX    == uhLumaIntraDir || 
3072        DMM_WEDGE_PREDDIR_IDX   == uhLumaIntraDir || 
3073        DMM_WEDGE_PREDDIR_D_IDX == uhLumaIntraDir
3074#if HHI_DMM_PRED_TEX
3075        ||
3076        DMM_WEDGE_PREDTEX_IDX   == uhLumaIntraDir ||
3077        DMM_WEDGE_PREDTEX_D_IDX == uhLumaIntraDir   
3078#endif
3079      )
3080    {
3081      UInt uiRefWedgeSize = (UInt)g_aucIntraSizeIdxToWedgeSize[pcTempCU->getIntraSizeIdx( uiTempPartIdx )];
3082      WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[uiRefWedgeSize])];
3083
3084      // get offset between current and reference block
3085      UInt uiOffsetX = 0;
3086      UInt uiOffsetY = 0;
3087      xGetBlockOffset( pcCU, uiAbsPartIdx, pcTempCU, uiTempPartIdx, uiOffsetX, uiOffsetY );
3088
3089      // get reference wedgelet
3090      UInt uiRefWedgeTabIdx = 0;
3091      switch( uhLumaIntraDir )
3092      {
3093      case( DMM_WEDGE_FULL_IDX      ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgeFullTabIdx   ( uiTempPartIdx ); } break;
3094      case( DMM_WEDGE_FULL_D_IDX    ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgeFullTabIdx   ( uiTempPartIdx ); } break;
3095      case( DMM_WEDGE_PREDDIR_IDX   ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredDirTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3096      case( DMM_WEDGE_PREDDIR_D_IDX ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredDirTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3097#if HHI_DMM_PRED_TEX
3098      case( DMM_WEDGE_PREDTEX_IDX   ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredTexTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3099      case( DMM_WEDGE_PREDTEX_D_IDX ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredTexTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3100#endif
3101      default: { assert( 0 ); return uiPredDirWedgeTabIdx; }
3102      }
3103      TComWedgelet* pcRefWedgelet;
3104      pcRefWedgelet = &(pacWedgeList->at( uiRefWedgeTabIdx ));
3105
3106      // find reference wedgelet, if direction is suitable for continue wedge
3107      if( pcRefWedgelet->checkPredDirAbovePossible( uiThisBlockSize, uiOffsetX ) )
3108      {
3109        UChar uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye;
3110        pcRefWedgelet->getPredDirStartEndAbove( uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye, uiThisBlockSize, uiOffsetX, iDeltaEnd );
3111        getWedgePatternIdx( pacContDWedgeRefList, uiPredDirWedgeTabIdx, uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye );
3112        return uiPredDirWedgeTabIdx;
3113      }
3114    }
3115  }
3116
3117  // 2nd: try continue left wedglelet
3118  pcTempCU = pcCU->getPULeft( uiTempPartIdx, pcCU->getZorderIdxInCU() + uiAbsPartIdx );
3119  if( pcTempCU )
3120  {
3121    UChar uhLumaIntraDir = pcTempCU->getLumaIntraDir( uiTempPartIdx );
3122    if( DMM_WEDGE_FULL_IDX      == uhLumaIntraDir || 
3123        DMM_WEDGE_FULL_D_IDX    == uhLumaIntraDir || 
3124        DMM_WEDGE_PREDDIR_IDX   == uhLumaIntraDir || 
3125        DMM_WEDGE_PREDDIR_D_IDX == uhLumaIntraDir
3126#if HHI_DMM_PRED_TEX
3127        ||
3128        DMM_WEDGE_PREDTEX_IDX   == uhLumaIntraDir ||
3129        DMM_WEDGE_PREDTEX_D_IDX == uhLumaIntraDir   
3130#endif
3131      )
3132    {
3133      UInt uiRefWedgeSize = (UInt)g_aucIntraSizeIdxToWedgeSize[pcTempCU->getIntraSizeIdx( uiTempPartIdx )];
3134      WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[uiRefWedgeSize])];
3135
3136      // get offset between current and reference block
3137      UInt uiOffsetX = 0;
3138      UInt uiOffsetY = 0;
3139      xGetBlockOffset( pcCU, uiAbsPartIdx, pcTempCU, uiTempPartIdx, uiOffsetX, uiOffsetY );
3140
3141      // get reference wedgelet
3142      UInt uiRefWedgeTabIdx = 0;
3143      switch( uhLumaIntraDir )
3144      {
3145      case( DMM_WEDGE_FULL_IDX      ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgeFullTabIdx   ( uiTempPartIdx ); } break;
3146      case( DMM_WEDGE_FULL_D_IDX    ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgeFullTabIdx   ( uiTempPartIdx ); } break;
3147      case( DMM_WEDGE_PREDDIR_IDX   ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredDirTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3148      case( DMM_WEDGE_PREDDIR_D_IDX ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredDirTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3149#if HHI_DMM_PRED_TEX
3150      case( DMM_WEDGE_PREDTEX_IDX   ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredTexTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3151      case( DMM_WEDGE_PREDTEX_D_IDX ): { uiRefWedgeTabIdx = pcTempCU->getWedgePredTexTabIdx( uiTempPartIdx ); } break;
3152#endif
3153      default: { assert( 0 ); return uiPredDirWedgeTabIdx; }
3154      }
3155      TComWedgelet* pcRefWedgelet;
3156      pcRefWedgelet = &(pacWedgeList->at( uiRefWedgeTabIdx ));
3157
3158      // find reference wedgelet, if direction is suitable for continue wedge
3159      if( pcRefWedgelet->checkPredDirLeftPossible( uiThisBlockSize, uiOffsetY ) )
3160      {
3161        UChar uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye;
3162        pcRefWedgelet->getPredDirStartEndLeft( uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye, uiThisBlockSize, uiOffsetY, iDeltaEnd );
3163        getWedgePatternIdx( pacContDWedgeRefList, uiPredDirWedgeTabIdx, uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye );
3164        return uiPredDirWedgeTabIdx;
3165      }
3166    }
3167  }
3168
3169  // 3rd: (default) make wedglet from intra dir and max slope point
3170  Int iSlopeX = 0;
3171  Int iSlopeY = 0;
3172  UInt uiStartPosX = 0;
3173  UInt uiStartPosY = 0;
3174  if( xGetWedgeIntraDirPredData( pcCU, uiAbsPartIdx, uiThisBlockSize, iSlopeX, iSlopeY, uiStartPosX, uiStartPosY ) )
3175  {
3176    UChar uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye;
3177    xGetWedgeIntraDirStartEnd( pcCU, uiAbsPartIdx, uiThisBlockSize, iSlopeX, iSlopeY, uiStartPosX, uiStartPosY, uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye, iDeltaEnd );
3178    getWedgePatternIdx( pacContDWedgeRefList, uiPredDirWedgeTabIdx, uhContD_Xs, uhContD_Ys, uhContD_Xe, uhContD_Ye );
3179    return uiPredDirWedgeTabIdx;
3180  }
3181
3182  return uiPredDirWedgeTabIdx;
3183}
3184
3185Bool TComPrediction::getWedgePatternIdx( WedgeRefList* pcWedgeRefList, UInt& ruiTabIdx, UChar uhXs, UChar uhYs, UChar uhXe, UChar uhYe )
3186{
3187  ruiTabIdx = 0;
3188
3189  for( UInt uiIdx = 0; uiIdx < pcWedgeRefList->size(); uiIdx++ )
3190  {
3191    TComWedgeRef* pcTestWedgeRef = &(pcWedgeRefList->at(uiIdx));
3192
3193    if( pcTestWedgeRef->getStartX() == uhXs &&
3194      pcTestWedgeRef->getStartY() == uhYs &&
3195      pcTestWedgeRef->getEndX()   == uhXe &&
3196      pcTestWedgeRef->getEndY()   == uhYe    )
3197    {
3198      ruiTabIdx = pcTestWedgeRef->getRefIdx();
3199      return true;
3200    }
3201  }
3202
3203  return false;
3204}
3205
3206Void TComPrediction::xPredIntraWedgeFull( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft, Bool bEncoder, Bool bDelta, UInt uiTabIdx, Int iDeltaDC1, Int iDeltaDC2 )
3207{
3208  assert( iWidth >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && iWidth <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
3209  WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[iWidth])];
3210  TComWedgelet* pcWedgelet = &(pacWedgeList->at(uiTabIdx));
3211
3212  // get wedge pred DCs
3213  Int iPredDC1 = 0;
3214  Int iPredDC2 = 0;
3215
3216  Int* piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt );
3217  Int iMaskStride = ( iWidth<<1 ) + 1;
3218  piMask += iMaskStride+1;
3219  getWedgePredDCs( pcWedgelet, piMask, iMaskStride, iPredDC1, iPredDC2, bAbove, bLeft );
3220
3221#if HHI_DMM_DELTADC_Q1_C0034
3222#else
3223  if( bDelta ) 
3224  {
3225    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC1 );
3226    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC2 );
3227  }
3228#endif
3229
3230  // assign wedge pred DCs to prediction
3231  if( bDelta ) { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride, Clip( iPredDC1+iDeltaDC1 ), Clip( iPredDC2+iDeltaDC2 ) ); }
3232  else         { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride, iPredDC1,           iPredDC2           ); }
3233}
3234
3235Void TComPrediction::xPredIntraWedgeDir( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight, Bool bAbove, Bool bLeft, Bool bEncoder, Bool bDelta, Int iWedgeDeltaEnd, Int iDeltaDC1, Int iDeltaDC2 )
3236{
3237  assert( iWidth >= DMM_WEDGEMODEL_MIN_SIZE && iWidth <= DMM_WEDGEMODEL_MAX_SIZE );
3238  WedgeList* pacWedgeList = &g_aacWedgeLists[(g_aucConvertToBit[iWidth])];
3239
3240  // get wedge pattern
3241  UInt uiDirWedgeTabIdx = 0;
3242  if( bEncoder )
3243  {
3244    // encoder: load stored wedge pattern from CU
3245    uiDirWedgeTabIdx = pcCU->getWedgePredDirTabIdx( uiAbsPartIdx );
3246  }
3247  else
3248  {
3249    uiDirWedgeTabIdx = getBestContinueWedge( pcCU, uiAbsPartIdx, iWidth, iHeight, iWedgeDeltaEnd );
3250
3251    UInt uiDepth = (pcCU->getDepth(0)) + (pcCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2Nx2N ? 0 : 1);
3252    pcCU->setWedgePredDirTabIdxSubParts( uiDirWedgeTabIdx, uiAbsPartIdx, uiDepth );
3253  }
3254  TComWedgelet* pcWedgelet = &(pacWedgeList->at(uiDirWedgeTabIdx));
3255
3256  // get wedge pred DCs
3257  Int iPredDC1 = 0;
3258  Int iPredDC2 = 0;
3259
3260  Int* piMask = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt );
3261  Int iMaskStride = ( iWidth<<1 ) + 1;
3262  piMask += iMaskStride+1;
3263  getWedgePredDCs( pcWedgelet, piMask, iMaskStride, iPredDC1, iPredDC2, bAbove, bLeft );
3264
3265#if HHI_DMM_DELTADC_Q1_C0034
3266#else
3267  if( bDelta ) 
3268  {
3269    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC1 );
3270    xDeltaDCQuantScaleUp( pcCU, iDeltaDC2 );
3271  }
3272#endif
3273
3274  // assign wedge pred DCs to prediction
3275  if( bDelta ) { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride, Clip( iPredDC1+iDeltaDC1 ), Clip( iPredDC2+iDeltaDC2 ) ); }
3276  else         { assignWedgeDCs2Pred( pcWedgelet, piPred, uiStride,       iPredDC1,                   iPredDC2             ); }
3277}
3278
3279Void TComPrediction::xGetBlockOffset( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, TComDataCU* pcRefCU, UInt uiRefAbsPartIdx, UInt& ruiOffsetX, UInt& ruiOffsetY )
3280{
3281  ruiOffsetX = 0;
3282  ruiOffsetY = 0;
3283
3284  // get offset between current and above/left block
3285  UInt uiThisOriginX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
3286  UInt uiThisOriginY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
3287
3288  UInt uiNumPartInRefCU = pcRefCU->getTotalNumPart();
3289  UInt uiMaxDepthRefCU = 0;
3290  while( uiNumPartInRefCU > 1 )
3291  {
3292    uiNumPartInRefCU >>= 2;
3293    uiMaxDepthRefCU++;
3294  }
3295
3296  UInt uiDepthRefPU = (pcRefCU->getDepth(uiRefAbsPartIdx)) + (pcRefCU->getPartitionSize(uiRefAbsPartIdx) == SIZE_2Nx2N ? 0 : 1);
3297  UInt uiShifts = (uiMaxDepthRefCU - uiDepthRefPU)*2;
3298  UInt uiRefBlockOriginPartIdx = (uiRefAbsPartIdx>>uiShifts)<<uiShifts;
3299
3300  UInt uiRefOriginX = pcRefCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiRefBlockOriginPartIdx] ];
3301  UInt uiRefOriginY = pcRefCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiRefBlockOriginPartIdx] ];
3302
3303  if( (uiThisOriginX - uiRefOriginX) > 0 ) { ruiOffsetX = (UInt)(uiThisOriginX - uiRefOriginX); }
3304  if( (uiThisOriginY - uiRefOriginY) > 0 ) { ruiOffsetY = (UInt)(uiThisOriginY - uiRefOriginY); }
3305}
3306
3307Bool TComPrediction::xGetWedgeIntraDirPredData( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiBlockSize, Int& riSlopeX, Int& riSlopeY, UInt& ruiStartPosX, UInt& ruiStartPosY )
3308{
3309  riSlopeX     = 0;
3310  riSlopeY     = 0;
3311  ruiStartPosX = 0;
3312  ruiStartPosY = 0;
3313
3314  // 1st step: get wedge start point (max. slope)
3315  Int* piSource = pcCU->getPattern()->getAdiOrgBuf( uiBlockSize, uiBlockSize, m_piYuvExt );
3316  Int iSourceStride = ( uiBlockSize<<1 ) + 1;
3317
3318  UInt uiSlopeMaxAbove = 0;
3319  UInt uiPosSlopeMaxAbove = 0;
3320  for( UInt uiPosHor = 0; uiPosHor < (uiBlockSize-1); uiPosHor++ )
3321  {
3322    if( abs( piSource[uiPosHor+1] - piSource[uiPosHor] ) > uiSlopeMaxAbove )
3323    {
3324      uiSlopeMaxAbove = abs( piSource[uiPosHor+1] - piSource[uiPosHor] );
3325      uiPosSlopeMaxAbove = uiPosHor;
3326    }
3327  }
3328
3329  UInt uiSlopeMaxLeft = 0;
3330  UInt uiPosSlopeMaxLeft = 0;
3331  for( UInt uiPosVer = 0; uiPosVer < (uiBlockSize-1); uiPosVer++ )
3332  {
3333    if( abs( piSource[(uiPosVer+1)*iSourceStride] - piSource[uiPosVer*iSourceStride] ) > uiSlopeMaxLeft )
3334    {
3335      uiSlopeMaxLeft = abs( piSource[(uiPosVer+1)*iSourceStride] - piSource[uiPosVer*iSourceStride] );
3336      uiPosSlopeMaxLeft = uiPosVer;
3337    }
3338  }
3339
3340  if( uiSlopeMaxAbove == 0 && uiSlopeMaxLeft == 0 ) 
3341  { 
3342    return false; 
3343  }
3344
3345  if( uiSlopeMaxAbove > uiSlopeMaxLeft )
3346  {
3347    ruiStartPosX = uiPosSlopeMaxAbove;
3348    ruiStartPosY = 0;
3349  }
3350  else
3351  {
3352    ruiStartPosX = 0;
3353    ruiStartPosY = uiPosSlopeMaxLeft;
3354  }
3355
3356  // 2nd step: derive wedge direction
3357  Int uiPreds[3] = {-1, -1, -1};
3358  Int iMode = -1;
3359  Int iPredNum = pcCU->getIntraDirLumaPredictor( uiAbsPartIdx, uiPreds, &iMode ); 
3360
3361  UInt uiDirMode = 0;
3362  if( iMode >= 0 ) { iPredNum = iMode; }
3363  if( iPredNum == 1 ) { uiDirMode = uiPreds[0]; }
3364  if( iPredNum == 2 ) { uiDirMode = uiPreds[1]; }
3365
3366  if( uiDirMode < 2 ) { return false; } // no planar & DC
3367
3368  Bool modeHor       = (uiDirMode < 18);
3369  Bool modeVer       = !modeHor;
3370  Int intraPredAngle = modeVer ? (Int)uiDirMode - VER_IDX : modeHor ? -((Int)uiDirMode - HOR_IDX) : 0;
3371  Int absAng         = abs(intraPredAngle);
3372  Int signAng        = intraPredAngle < 0 ? -1 : 1;
3373  Int angTable[9]    = {0,2,5,9,13,17,21,26,32};
3374  absAng             = angTable[absAng];
3375  intraPredAngle     = signAng * absAng;
3376
3377  // 3rd step: set slope for direction
3378  if( modeHor )
3379  {
3380    if( intraPredAngle > 0 )
3381    {
3382      riSlopeX = -32;
3383      riSlopeY = intraPredAngle;
3384    }
3385    else
3386    {
3387      riSlopeX = 32;
3388      riSlopeY = -intraPredAngle;
3389    }
3390  }
3391  else if( modeVer )
3392  {
3393    if( intraPredAngle > 0 )
3394    {
3395      riSlopeX = intraPredAngle;
3396      riSlopeY = -32;
3397    }
3398    else
3399    {
3400      riSlopeX = -intraPredAngle;
3401      riSlopeY = 32;
3402    }
3403  }
3404
3405  return true;
3406}
3407
3408Void TComPrediction::xGetWedgeIntraDirStartEnd( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiBlockSize, Int iDeltaX, Int iDeltaY, UInt uiPMSPosX, UInt uiPMSPosY, UChar& ruhXs, UChar& ruhYs, UChar& ruhXe, UChar& ruhYe, Int iDeltaEnd )
3409{
3410  ruhXs = 0;
3411  ruhYs = 0;
3412  ruhXe = 0;
3413  ruhYe = 0;
3414
3415  // scaling of start pos and block size to wedge resolution
3416  UInt uiScaledStartPosX = 0;
3417  UInt uiScaledStartPosY = 0;
3418  UInt uiScaledBlockSize = 0;
3419  WedgeResolution eWedgeRes = g_aeWedgeResolutionList[(UInt)g_aucConvertToBit[uiBlockSize]];
3420  switch( eWedgeRes )
3421  {
3422  case( DOUBLE_PEL ): { uiScaledStartPosX = (uiPMSPosX>>1); uiScaledStartPosY = (uiPMSPosY>>1); uiScaledBlockSize = (uiBlockSize>>1); break; }
3423  case(   FULL_PEL ): { uiScaledStartPosX =  uiPMSPosX;     uiScaledStartPosY =  uiPMSPosY;     uiScaledBlockSize =  uiBlockSize;     break; }
3424  case(   HALF_PEL ): { uiScaledStartPosX = (uiPMSPosX<<1); uiScaledStartPosY = (uiPMSPosY<<1); uiScaledBlockSize = (uiBlockSize<<1); break; }
3425  }
3426  Int iMaxPos = (Int)uiScaledBlockSize - 1;
3427
3428  // case above
3429  if( uiScaledStartPosX > 0 && uiScaledStartPosY == 0 )
3430  {
3431    ruhXs = (UChar)uiScaledStartPosX;
3432    ruhYs = 0;
3433
3434    if( iDeltaY == 0 )
3435    {
3436      if( iDeltaX < 0 )
3437      {
3438        ruhXe = 0;
3439        ruhYe = (UChar)std::min( std::max( iDeltaEnd, 0 ), iMaxPos );
3440        return;
3441      }
3442      else
3443      {
3444        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3445        ruhYe = (UChar)std::min( std::max( -iDeltaEnd, 0 ), iMaxPos );
3446        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3447        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3448        return;
3449      }
3450    }
3451
3452    // regular case
3453    Int iVirtualEndX = (Int)ruhXs + roftoi( (Double)iMaxPos * ((Double)iDeltaX / (Double)iDeltaY) );
3454
3455    if( iVirtualEndX < 0 )
3456    {
3457      Int iYe = roftoi( (Double)(0 - (Int)ruhXs) * ((Double)iDeltaY / (Double)iDeltaX) ) + iDeltaEnd;
3458      if( iYe < (Int)uiScaledBlockSize )
3459      {
3460        ruhXe = 0;
3461        ruhYe = (UChar)std::max( iYe, 0 );
3462        return;
3463      }
3464      else
3465      {
3466        ruhXe = (UChar)std::min( (iYe - iMaxPos), iMaxPos );
3467        ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3468        return;
3469      }
3470    }
3471    else if( iVirtualEndX > iMaxPos )
3472    {
3473      Int iYe = roftoi( (Double)(iMaxPos - (Int)ruhXs) * ((Double)iDeltaY / (Double)iDeltaX) ) - iDeltaEnd;
3474      if( iYe < (Int)uiScaledBlockSize )
3475      {
3476        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3477        ruhYe = (UChar)std::max( iYe, 0 );
3478        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3479        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3480        return;
3481      }
3482      else
3483      {
3484        ruhXe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iYe - iMaxPos)), 0 );
3485        ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3486        return;
3487      }
3488    }
3489    else
3490    {
3491      Int iXe = iVirtualEndX + iDeltaEnd;
3492      if( iXe < 0 )
3493      {
3494        ruhXe = 0;
3495        ruhYe = (UChar)std::max( (iMaxPos + iXe), 0 );
3496        return;
3497      }
3498      else if( iXe > iMaxPos )
3499      {
3500        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3501        ruhYe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iXe - iMaxPos)), 0 );
3502        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3503        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3504        return;
3505      }
3506      else
3507      {
3508        ruhXe = (UChar)iXe;
3509        ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3510        return;
3511      }
3512    }
3513  }
3514
3515  // case left
3516  if( uiScaledStartPosY > 0 && uiScaledStartPosX == 0 )
3517  {
3518    ruhXs = 0;
3519    ruhYs = (UChar)uiScaledStartPosY;
3520
3521    if( iDeltaX == 0 )
3522    {
3523      if( iDeltaY < 0 )
3524      {
3525        ruhXe = (UChar)std::min( std::max( -iDeltaEnd, 0 ), iMaxPos );
3526        ruhYe = 0;
3527        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3528        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3529        return;
3530      }
3531      else
3532      {
3533        ruhXe = (UChar)std::min( std::max( iDeltaEnd, 0 ), iMaxPos );
3534        ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3535        return; 
3536      }
3537    }
3538
3539    // regular case
3540    Int iVirtualEndY = (Int)ruhYs + roftoi( (Double)iMaxPos * ((Double)iDeltaY / (Double)iDeltaX) );
3541
3542    if( iVirtualEndY < 0 )
3543    {
3544      Int iXe = roftoi( (Double)(0 - (Int)ruhYs ) * ((Double)iDeltaX / (Double)iDeltaY) ) - iDeltaEnd;
3545      if( iXe < (Int)uiScaledBlockSize )
3546      {
3547        ruhXe = (UChar)std::max( iXe, 0 );
3548        ruhYe = 0;
3549        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3550        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3551        return;
3552      }
3553      else
3554      {
3555        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3556        ruhYe = (UChar)std::min( (iXe - iMaxPos), iMaxPos );
3557        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3558        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3559        return;
3560      }
3561    }
3562    else if( iVirtualEndY > (uiScaledBlockSize-1) )
3563    {
3564      Int iXe = roftoi( (Double)((Int)(uiScaledBlockSize-1) - (Int)ruhYs ) * ((Double)iDeltaX / (Double)iDeltaY) ) + iDeltaEnd;
3565      if( iXe < (Int)uiScaledBlockSize )
3566      {
3567        ruhXe = (UChar)std::max( iXe, 0 );
3568        ruhYe = (UChar)(uiScaledBlockSize-1);
3569        return;
3570      }
3571      else
3572      {
3573        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3574        ruhYe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iXe - iMaxPos)), 0 );
3575        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3576        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3577        return;
3578      }
3579    }
3580    else
3581    {
3582      Int iYe = iVirtualEndY - iDeltaEnd;
3583      if( iYe < 0 )
3584      {
3585        ruhXe = (UChar)std::max( (iMaxPos + iYe), 0 );
3586        ruhYe = 0;
3587        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3588        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3589        return;
3590      }
3591      else if( iYe > iMaxPos )
3592      {
3593        ruhXe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iYe - iMaxPos)), 0 );
3594        ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3595        return;
3596      }
3597      else
3598      {
3599        ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3600        ruhYe = (UChar)iYe;
3601        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3602        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3603        return;
3604      }
3605    }
3606  }
3607
3608  // case origin
3609  if( uiScaledStartPosX == 0 && uiScaledStartPosY == 0 )
3610  {
3611    if( iDeltaX*iDeltaY < 0 )
3612    {
3613      return;
3614    }
3615
3616    ruhXs = 0;
3617    ruhYs = 0;
3618
3619    if( iDeltaY == 0 )
3620    {
3621      ruhXe = (UChar)iMaxPos;
3622      ruhYe = 0;
3623      std::swap( ruhXs, ruhXe );
3624      std::swap( ruhYs, ruhYe );
3625      return;
3626    }
3627
3628    if( iDeltaX == 0 )
3629    {
3630      ruhXe = 0;
3631      ruhYe = (UChar)iMaxPos;
3632      return;
3633    }
3634
3635    Int iVirtualEndX = (Int)ruhXs + roftoi( (Double)iMaxPos * ((Double)iDeltaX / (Double)iDeltaY) );
3636
3637    if( iVirtualEndX > iMaxPos )
3638    {
3639      Int iYe = roftoi( (Double)((Int)iMaxPos - (Int)ruhXs) * ((Double)iDeltaY / (Double)iDeltaX) ) - iDeltaEnd;
3640      if( iYe < (Int)uiScaledBlockSize )
3641      {
3642        ruhXe = (UChar)(uiScaledBlockSize-1);
3643        ruhYe = (UChar)std::max( iYe, 0 );
3644        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3645        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3646        return;
3647      }
3648      else
3649      {
3650        ruhXe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iYe - iMaxPos)), 0 );
3651        ruhYe = (UChar)(uiScaledBlockSize-1);
3652        return;
3653      }
3654    }
3655    else
3656    {
3657      Int iXe = iVirtualEndX + iDeltaEnd;
3658      if( iXe < 0 )
3659      {
3660        ruhXe = 0;
3661        ruhYe = (UChar)std::max( (iMaxPos + iXe), 0 );
3662        return;
3663      }
3664      else if( iXe > iMaxPos )
3665      {
3666        ruhXe = (UChar)(uiScaledBlockSize-1);
3667        ruhYe = (UChar)std::max( (iMaxPos - (iXe - iMaxPos)), 0 );
3668        std::swap( ruhXs, ruhXe );
3669        std::swap( ruhYs, ruhYe );
3670        return;
3671      }
3672      else
3673      {
3674        ruhXe = (UChar)iXe;
3675        ruhYe = (UChar)(uiScaledBlockSize-1);
3676        return;
3677      }
3678    }
3679  }
3680}
3681#endif
3682
3683Void
3684TComPrediction::predIntraDepthAng(TComPattern* pcTComPattern, UInt uiDirMode, Pel* piPred, UInt uiStride, Int iWidth, Int iHeight )
3685{
3686  Pel*  pDst    = piPred;
3687  Int*  ptrSrc  = pcTComPattern->getAdiOrgBuf( iWidth, iHeight, m_piYuvExt );
3688  Int   sw      = ( iWidth<<1 ) + 1;
3689  xPredIntraAngDepth( ptrSrc+sw+1, sw, pDst, uiStride, iWidth, iHeight, uiDirMode );
3690}
3691
3692Int
3693TComPrediction::xGetDCDepth( Int* pSrc, Int iDelta, Int iBlkSize )
3694{
3695  Int iDC    = PDM_UNDEFINED_DEPTH;
3696  Int iSum   = 0;
3697  Int iNum   = 0;
3698  for( Int k = 0; k < iBlkSize; k++, pSrc += iDelta )
3699  {
3700    if( *pSrc != PDM_UNDEFINED_DEPTH )
3701    {
3702      iSum += *pSrc;
3703      iNum ++;
3704    }
3705  }
3706  if( iNum )
3707  {
3708    iDC = ( iSum + ( iNum >> 1 ) ) / iNum;
3709  }
3710  return iDC;
3711}
3712
3713Int
3714TComPrediction::xGetDCValDepth( Int iVal1, Int iVal2, Int iVal3, Int iVal4 )
3715{
3716  if     ( iVal1 != PDM_UNDEFINED_DEPTH )   return iVal1;
3717  else if( iVal2 != PDM_UNDEFINED_DEPTH )   return iVal2;
3718  else if( iVal3 != PDM_UNDEFINED_DEPTH )   return iVal3;
3719  return   iVal4;
3720}
3721
3722Void
3723TComPrediction::xPredIntraAngDepth( Int* pSrc, Int srcStride, Pel* pDst, Int dstStride, UInt width, UInt height, UInt dirMode )
3724{
3725  AOF( width == height );
3726  Int blkSize       = width;
3727  Int iDCAbove      = xGetDCDepth( pSrc - srcStride,                               1, blkSize );
3728  Int iDCAboveRight = xGetDCDepth( pSrc - srcStride + blkSize,                     1, blkSize );
3729  Int iDCLeft       = xGetDCDepth( pSrc -         1,                       srcStride, blkSize );
3730  Int iDCBelowLeft  = xGetDCDepth( pSrc -         1 + blkSize * srcStride, srcStride, blkSize );
3731  Int iWgt, iDC1, iDC2;
3732  if( dirMode < 2 ) // 1..2
3733  {
3734    iDC1  = xGetDCValDepth( iDCAbove, iDCAboveRight, iDCLeft,  iDCBelowLeft  );
3735    iDC2  = xGetDCValDepth( iDCLeft,  iDCBelowLeft,  iDCAbove, iDCAboveRight );
3736    iWgt  = 8;
3737  }
3738  else if( dirMode < 11 ) // 3..10
3739  {
3740    iDC1  = xGetDCValDepth( iDCLeft,  iDCBelowLeft,  iDCAbove, iDCAboveRight );
3741    iDC2  = xGetDCValDepth( iDCBelowLeft,  iDCLeft,  iDCAbove, iDCAboveRight );
3742    iWgt  = 6 + dirMode; 
3743  }
3744  else if( dirMode < 27 ) // 11..26
3745  {
3746    iDC1  = xGetDCValDepth( iDCAbove, iDCAboveRight, iDCLeft,  iDCBelowLeft  );
3747    iDC2  = xGetDCValDepth( iDCLeft,  iDCBelowLeft,  iDCAbove, iDCAboveRight );
3748    iWgt  = dirMode - 10;
3749  }
3750  else if( dirMode < 35 ) // 27..34
3751  {
3752    iDC1  = xGetDCValDepth( iDCAbove, iDCAboveRight, iDCLeft,  iDCBelowLeft  );
3753    iDC2  = xGetDCValDepth( iDCAboveRight, iDCAbove, iDCLeft,  iDCBelowLeft  );
3754    iWgt  = 42 - dirMode;
3755  }
3756  else // (wedgelet -> use simple DC prediction
3757  {
3758    iDC1  = xGetDCValDepth( iDCAbove, iDCAboveRight, iDCLeft,  iDCBelowLeft  );
3759    iDC2  = xGetDCValDepth( iDCLeft,  iDCBelowLeft,  iDCAbove, iDCAboveRight );
3760    iWgt  = 8;
3761  }
3762  Int iWgt2   = 16 - iWgt;
3763  Int iDCVal  = ( iWgt * iDC1 + iWgt2 * iDC2 + 8 ) >> 4;
3764
3765  // set depth
3766  for( Int iY = 0; iY < blkSize; iY++, pDst += dstStride )
3767  {
3768    for( Int iX = 0; iX < blkSize; iX++ )
3769    {
3770      pDst[ iX ] = iDCVal;
3771    }
3772  }
3773}
3774
3775//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.