source: SHVCSoftware/branches/SHM-2.1-multilayers-dev/source/Lib/TLibEncoder/TEncCu.cpp @ 271

Last change on this file since 271 was 271, checked in by interdigital, 11 years ago

add one blank row to test SVN commit

File size: 69.2 KB
Line 
1/* The copyright in this software is being made available under the BSD
2 * License, included below. This software may be subject to other third party
3 * and contributor rights, including patent rights, and no such rights are
4 * granted under this license. 
5 *
6 * Copyright (c) 2010-2013, ITU/ISO/IEC
7 * All rights reserved.
8 *
9 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10 * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
11 *
12 *  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
13 *    this list of conditions and the following disclaimer.
14 *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
15 *    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
16 *    and/or other materials provided with the distribution.
17 *  * Neither the name of the ITU/ISO/IEC nor the names of its contributors may
18 *    be used to endorse or promote products derived from this software without
19 *    specific prior written permission.
20 *
21 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
22 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
25 * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
26 * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
27 * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
28 * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
29 * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
30 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
31 * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32 */
33
34/** \file     TEncCu.cpp
35    \brief    Coding Unit (CU) encoder class
36*/
37
38#include <stdio.h>
39#include "TEncTop.h"
40#include "TEncCu.h"
41#include "TEncAnalyze.h"
42
43#include <cmath>
44#include <algorithm>
45using namespace std;
46
47//! \ingroup TLibEncoder
48//! \{
49
50// ====================================================================================================================
51// Constructor / destructor / create / destroy
52// ====================================================================================================================
53
54/**
55 \param    uiTotalDepth  total number of allowable depth
56 \param    uiMaxWidth    largest CU width
57 \param    uiMaxHeight   largest CU height
58 */
59Void TEncCu::create(UChar uhTotalDepth, UInt uiMaxWidth, UInt uiMaxHeight)
60{
61  Int i;
62 
63  m_uhTotalDepth   = uhTotalDepth + 1;
64  m_ppcBestCU      = new TComDataCU*[m_uhTotalDepth-1];
65  m_ppcTempCU      = new TComDataCU*[m_uhTotalDepth-1];
66   
67  m_ppcPredYuvBest = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
68  m_ppcResiYuvBest = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
69  m_ppcRecoYuvBest = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
70  m_ppcPredYuvTemp = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
71  m_ppcResiYuvTemp = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
72  m_ppcRecoYuvTemp = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
73  m_ppcOrigYuv     = new TComYuv*[m_uhTotalDepth-1];
74 
75  UInt uiNumPartitions;
76  for( i=0 ; i<m_uhTotalDepth-1 ; i++)
77  {
78    uiNumPartitions = 1<<( ( m_uhTotalDepth - i - 1 )<<1 );
79    UInt uiWidth  = uiMaxWidth  >> i;
80    UInt uiHeight = uiMaxHeight >> i;
81   
82    m_ppcBestCU[i] = new TComDataCU; m_ppcBestCU[i]->create( uiNumPartitions, uiWidth, uiHeight, false, uiMaxWidth >> (m_uhTotalDepth - 1) );
83    m_ppcTempCU[i] = new TComDataCU; m_ppcTempCU[i]->create( uiNumPartitions, uiWidth, uiHeight, false, uiMaxWidth >> (m_uhTotalDepth - 1) );
84   
85    m_ppcPredYuvBest[i] = new TComYuv; m_ppcPredYuvBest[i]->create(uiWidth, uiHeight);
86    m_ppcResiYuvBest[i] = new TComYuv; m_ppcResiYuvBest[i]->create(uiWidth, uiHeight);
87    m_ppcRecoYuvBest[i] = new TComYuv; m_ppcRecoYuvBest[i]->create(uiWidth, uiHeight);
88   
89    m_ppcPredYuvTemp[i] = new TComYuv; m_ppcPredYuvTemp[i]->create(uiWidth, uiHeight);
90    m_ppcResiYuvTemp[i] = new TComYuv; m_ppcResiYuvTemp[i]->create(uiWidth, uiHeight);
91    m_ppcRecoYuvTemp[i] = new TComYuv; m_ppcRecoYuvTemp[i]->create(uiWidth, uiHeight);
92   
93    m_ppcOrigYuv    [i] = new TComYuv; m_ppcOrigYuv    [i]->create(uiWidth, uiHeight);
94  }
95 
96  m_bEncodeDQP = false;
97#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
98  m_LCUPredictionSAD = 0;
99  m_addSADDepth      = 0;
100  m_temporalSAD      = 0;
101#endif
102
103  // initialize partition order.
104  UInt* piTmp = &g_auiZscanToRaster[0];
105  initZscanToRaster( m_uhTotalDepth, 1, 0, piTmp);
106  initRasterToZscan( uiMaxWidth, uiMaxHeight, m_uhTotalDepth );
107 
108  // initialize conversion matrix from partition index to pel
109  initRasterToPelXY( uiMaxWidth, uiMaxHeight, m_uhTotalDepth );
110
111}
112
113Void TEncCu::destroy()
114{
115  Int i;
116 
117  for( i=0 ; i<m_uhTotalDepth-1 ; i++)
118  {
119    if(m_ppcBestCU[i])
120    {
121      m_ppcBestCU[i]->destroy();      delete m_ppcBestCU[i];      m_ppcBestCU[i] = NULL;
122    }
123    if(m_ppcTempCU[i])
124    {
125      m_ppcTempCU[i]->destroy();      delete m_ppcTempCU[i];      m_ppcTempCU[i] = NULL;
126    }
127    if(m_ppcPredYuvBest[i])
128    {
129      m_ppcPredYuvBest[i]->destroy(); delete m_ppcPredYuvBest[i]; m_ppcPredYuvBest[i] = NULL;
130    }
131    if(m_ppcResiYuvBest[i])
132    {
133      m_ppcResiYuvBest[i]->destroy(); delete m_ppcResiYuvBest[i]; m_ppcResiYuvBest[i] = NULL;
134    }
135    if(m_ppcRecoYuvBest[i])
136    {
137      m_ppcRecoYuvBest[i]->destroy(); delete m_ppcRecoYuvBest[i]; m_ppcRecoYuvBest[i] = NULL;
138    }
139    if(m_ppcPredYuvTemp[i])
140    {
141      m_ppcPredYuvTemp[i]->destroy(); delete m_ppcPredYuvTemp[i]; m_ppcPredYuvTemp[i] = NULL;
142    }
143    if(m_ppcResiYuvTemp[i])
144    {
145      m_ppcResiYuvTemp[i]->destroy(); delete m_ppcResiYuvTemp[i]; m_ppcResiYuvTemp[i] = NULL;
146    }
147    if(m_ppcRecoYuvTemp[i])
148    {
149      m_ppcRecoYuvTemp[i]->destroy(); delete m_ppcRecoYuvTemp[i]; m_ppcRecoYuvTemp[i] = NULL;
150    }
151    if(m_ppcOrigYuv[i])
152    {
153      m_ppcOrigYuv[i]->destroy();     delete m_ppcOrigYuv[i];     m_ppcOrigYuv[i] = NULL;
154    }
155  }
156  if(m_ppcBestCU)
157  {
158    delete [] m_ppcBestCU;
159    m_ppcBestCU = NULL;
160  }
161  if(m_ppcTempCU)
162  {
163    delete [] m_ppcTempCU;
164    m_ppcTempCU = NULL;
165  }
166 
167  if(m_ppcPredYuvBest)
168  {
169    delete [] m_ppcPredYuvBest;
170    m_ppcPredYuvBest = NULL;
171  }
172  if(m_ppcResiYuvBest)
173  {
174    delete [] m_ppcResiYuvBest;
175    m_ppcResiYuvBest = NULL;
176  }
177  if(m_ppcRecoYuvBest)
178  {
179    delete [] m_ppcRecoYuvBest;
180    m_ppcRecoYuvBest = NULL;
181  }
182  if(m_ppcPredYuvTemp)
183  {
184    delete [] m_ppcPredYuvTemp;
185    m_ppcPredYuvTemp = NULL;
186  }
187  if(m_ppcResiYuvTemp)
188  {
189    delete [] m_ppcResiYuvTemp;
190    m_ppcResiYuvTemp = NULL;
191  }
192  if(m_ppcRecoYuvTemp)
193  {
194    delete [] m_ppcRecoYuvTemp;
195    m_ppcRecoYuvTemp = NULL;
196  }
197  if(m_ppcOrigYuv)
198  {
199    delete [] m_ppcOrigYuv;
200    m_ppcOrigYuv = NULL;
201  }
202}
203
204/** \param    pcEncTop      pointer of encoder class
205 */
206Void TEncCu::init( TEncTop* pcEncTop )
207{
208  m_pcEncCfg           = pcEncTop;
209  m_pcPredSearch       = pcEncTop->getPredSearch();
210  m_pcTrQuant          = pcEncTop->getTrQuant();
211  m_pcBitCounter       = pcEncTop->getBitCounter();
212  m_pcRdCost           = pcEncTop->getRdCost();
213 
214#if SVC_EXTENSION
215  m_ppcTEncTop         = pcEncTop->getLayerEnc();
216  for(UInt i=0 ; i< m_uhTotalDepth-1 ; i++)
217  {   
218    m_ppcBestCU[i]->setLayerId(pcEncTop->getLayerId());
219    m_ppcTempCU[i]->setLayerId(pcEncTop->getLayerId());
220  }
221#endif
222 
223  m_pcEntropyCoder     = pcEncTop->getEntropyCoder();
224  m_pcCavlcCoder       = pcEncTop->getCavlcCoder();
225  m_pcSbacCoder       = pcEncTop->getSbacCoder();
226  m_pcBinCABAC         = pcEncTop->getBinCABAC();
227 
228  m_pppcRDSbacCoder   = pcEncTop->getRDSbacCoder();
229  m_pcRDGoOnSbacCoder = pcEncTop->getRDGoOnSbacCoder();
230 
231  m_bUseSBACRD        = pcEncTop->getUseSBACRD();
232  m_pcRateCtrl        = pcEncTop->getRateCtrl();
233}
234
235// ====================================================================================================================
236// Public member functions
237// ====================================================================================================================
238
239/** \param  rpcCU pointer of CU data class
240 */
241Void TEncCu::compressCU( TComDataCU*& rpcCU )
242{
243  // initialize CU data
244  m_ppcBestCU[0]->initCU( rpcCU->getPic(), rpcCU->getAddr() );
245  m_ppcTempCU[0]->initCU( rpcCU->getPic(), rpcCU->getAddr() );
246
247#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
248  m_addSADDepth      = 0;
249  m_LCUPredictionSAD = 0;
250  m_temporalSAD      = 0;
251#endif
252
253  // analysis of CU
254  xCompressCU( m_ppcBestCU[0], m_ppcTempCU[0], 0 );
255
256#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
257  if( m_pcEncCfg->getUseAdaptQpSelect() )
258  {
259    if(rpcCU->getSlice()->getSliceType()!=I_SLICE) //IIII
260    {
261      xLcuCollectARLStats( rpcCU);
262    }
263  }
264#endif
265}
266/** \param  pcCU  pointer of CU data class
267 */
268Void TEncCu::encodeCU ( TComDataCU* pcCU )
269{
270  if ( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP() )
271  {
272    setdQPFlag(true);
273  }
274
275  // Encode CU data
276  xEncodeCU( pcCU, 0, 0 );
277}
278
279// ====================================================================================================================
280// Protected member functions
281// ====================================================================================================================
282/** Derive small set of test modes for AMP encoder speed-up
283 *\param   rpcBestCU
284 *\param   eParentPartSize
285 *\param   bTestAMP_Hor
286 *\param   bTestAMP_Ver
287 *\param   bTestMergeAMP_Hor
288 *\param   bTestMergeAMP_Ver
289 *\returns Void
290*/
291#if AMP_ENC_SPEEDUP
292#if AMP_MRG
293Void TEncCu::deriveTestModeAMP (TComDataCU *&rpcBestCU, PartSize eParentPartSize, Bool &bTestAMP_Hor, Bool &bTestAMP_Ver, Bool &bTestMergeAMP_Hor, Bool &bTestMergeAMP_Ver)
294#else
295Void TEncCu::deriveTestModeAMP (TComDataCU *&rpcBestCU, PartSize eParentPartSize, Bool &bTestAMP_Hor, Bool &bTestAMP_Ver)
296#endif
297{
298  if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxN )
299  {
300    bTestAMP_Hor = true;
301  }
302  else if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_Nx2N )
303  {
304    bTestAMP_Ver = true;
305  }
306  else if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2Nx2N && rpcBestCU->getMergeFlag(0) == false && rpcBestCU->isSkipped(0) == false )
307  {
308    bTestAMP_Hor = true;         
309    bTestAMP_Ver = true;         
310  }
311
312#if AMP_MRG
313  //! Utilizing the partition size of parent PU   
314  if ( eParentPartSize >= SIZE_2NxnU && eParentPartSize <= SIZE_nRx2N )
315  { 
316    bTestMergeAMP_Hor = true;
317    bTestMergeAMP_Ver = true;
318  }
319
320  if ( eParentPartSize == SIZE_NONE ) //! if parent is intra
321  {
322    if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxN )
323    {
324      bTestMergeAMP_Hor = true;
325    }
326    else if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_Nx2N )
327    {
328      bTestMergeAMP_Ver = true;
329    }
330  }
331
332  if ( rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2Nx2N && rpcBestCU->isSkipped(0) == false )
333  {
334    bTestMergeAMP_Hor = true;         
335    bTestMergeAMP_Ver = true;         
336  }
337
338  if ( rpcBestCU->getWidth(0) == 64 )
339  { 
340    bTestAMP_Hor = false;
341    bTestAMP_Ver = false;
342  }   
343#else
344  //! Utilizing the partition size of parent PU       
345  if ( eParentPartSize >= SIZE_2NxnU && eParentPartSize <= SIZE_nRx2N )
346  { 
347    bTestAMP_Hor = true;
348    bTestAMP_Ver = true;
349  }
350
351  if ( eParentPartSize == SIZE_2Nx2N )
352  { 
353    bTestAMP_Hor = false;
354    bTestAMP_Ver = false;
355  }     
356#endif
357}
358#endif
359
360// ====================================================================================================================
361// Protected member functions
362// ====================================================================================================================
363/** Compress a CU block recursively with enabling sub-LCU-level delta QP
364 *\param   rpcBestCU
365 *\param   rpcTempCU
366 *\param   uiDepth
367 *\returns Void
368 *
369 *- for loop of QP value to compress the current CU with all possible QP
370*/
371#if AMP_ENC_SPEEDUP
372Void TEncCu::xCompressCU( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, UInt uiDepth, PartSize eParentPartSize )
373#else
374Void TEncCu::xCompressCU( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, UInt uiDepth )
375#endif
376{
377  TComPic* pcPic = rpcBestCU->getPic();
378
379  // get Original YUV data from picture
380  m_ppcOrigYuv[uiDepth]->copyFromPicYuv( pcPic->getPicYuvOrg(), rpcBestCU->getAddr(), rpcBestCU->getZorderIdxInCU() );
381
382  // variables for fast encoder decision
383  Bool    bEarlySkip  = false;
384  Bool    bTrySplit    = true;
385  Double  fRD_Skip    = MAX_DOUBLE;
386
387  // variable for Early CU determination
388  Bool    bSubBranch = true;
389
390  // variable for Cbf fast mode PU decision
391  Bool    doNotBlockPu = true;
392  Bool earlyDetectionSkipMode = false;
393
394  Bool    bTrySplitDQP  = true;
395
396  static  Double  afCost[ MAX_CU_DEPTH ];
397  static  Int      aiNum [ MAX_CU_DEPTH ];
398
399  if ( rpcBestCU->getAddr() == 0 )
400  {
401    ::memset( afCost, 0, sizeof( afCost ) );
402    ::memset( aiNum,  0, sizeof( aiNum  ) );
403  }
404
405  Bool bBoundary = false;
406  UInt uiLPelX   = rpcBestCU->getCUPelX();
407  UInt uiRPelX   = uiLPelX + rpcBestCU->getWidth(0)  - 1;
408  UInt uiTPelY   = rpcBestCU->getCUPelY();
409  UInt uiBPelY   = uiTPelY + rpcBestCU->getHeight(0) - 1;
410
411  Int iBaseQP = xComputeQP( rpcBestCU, uiDepth );
412  Int iMinQP;
413  Int iMaxQP;
414  Bool isAddLowestQP = false;
415  Int lowestQP = -rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY();
416
417  if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) >= rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() )
418  {
419    Int idQP = m_pcEncCfg->getMaxDeltaQP();
420    iMinQP = Clip3( -rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, iBaseQP-idQP );
421    iMaxQP = Clip3( -rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, iBaseQP+idQP );
422    if ( (rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getUseLossless()) && (lowestQP < iMinQP) && rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP() )
423    {
424      isAddLowestQP = true; 
425      iMinQP = iMinQP - 1;
426    }
427  }
428  else
429  {
430    iMinQP = rpcTempCU->getQP(0);
431    iMaxQP = rpcTempCU->getQP(0);
432  }
433
434#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
435  if ( m_pcEncCfg->getUseRateCtrl() )
436  {
437    iMinQP = m_pcRateCtrl->getRCQP();
438    iMaxQP = m_pcRateCtrl->getRCQP();
439  }
440#else
441  if(m_pcEncCfg->getUseRateCtrl())
442  {
443    Int qp = m_pcRateCtrl->getUnitQP();
444    iMinQP  = Clip3( MIN_QP, MAX_QP, qp);
445    iMaxQP  = Clip3( MIN_QP, MAX_QP, qp);
446  }
447#endif
448
449  // If slice start or slice end is within this cu...
450  TComSlice * pcSlice = rpcTempCU->getPic()->getSlice(rpcTempCU->getPic()->getCurrSliceIdx());
451  Bool bSliceStart = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()>rpcTempCU->getSCUAddr()&&pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()<rpcTempCU->getSCUAddr()+rpcTempCU->getTotalNumPart();
452  Bool bSliceEnd = (pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()>rpcTempCU->getSCUAddr()&&pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()<rpcTempCU->getSCUAddr()+rpcTempCU->getTotalNumPart());
453  Bool bInsidePicture = ( uiRPelX < rpcBestCU->getSlice()->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( uiBPelY < rpcBestCU->getSlice()->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() );
454  // We need to split, so don't try these modes.
455  if(!bSliceEnd && !bSliceStart && bInsidePicture )
456  {
457#if (ENCODER_FAST_MODE)
458    bool testInter = true;
459    if (rpcBestCU->getLayerId() > 0)
460    {
461      TComList<TComPic*> *cListPic = m_ppcTEncTop[rpcBestCU->getLayerId()]->getRefLayerEnc(rpcBestCU->getLayerId()-1)->getListPic();
462      TComPic* picLowerLayer = pcSlice->getRefPic( *cListPic, pcSlice->getPOC() );
463      if(picLowerLayer->getSlice(0)->getSliceType() == I_SLICE)
464      {
465        testInter = false;
466      }
467
468    }
469#endif
470    for (Int iQP=iMinQP; iQP<=iMaxQP; iQP++)
471    {
472      if (isAddLowestQP && (iQP == iMinQP))
473      {
474        iQP = lowestQP;
475      }
476      // variables for fast encoder decision
477      bEarlySkip  = false;
478      bTrySplit    = true;
479      fRD_Skip    = MAX_DOUBLE;
480
481      rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
482
483      // do inter modes, SKIP and 2Nx2N
484#if (ENCODER_FAST_MODE == 1)
485      if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() != I_SLICE && testInter )
486#else
487      if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() != I_SLICE )
488#endif
489      {
490        // 2Nx2N
491        if(m_pcEncCfg->getUseEarlySkipDetection())
492        {
493          xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2Nx2N );  rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );//by Competition for inter_2Nx2N
494        }
495        // SKIP
496        xCheckRDCostMerge2Nx2N( rpcBestCU, rpcTempCU, &earlyDetectionSkipMode );//by Merge for inter_2Nx2N
497        rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
498
499        // fast encoder decision for early skip
500        if ( m_pcEncCfg->getUseFastEnc() )
501        {
502          Int iIdx = g_aucConvertToBit[ rpcBestCU->getWidth(0) ];
503          if ( aiNum [ iIdx ] > 5 && fRD_Skip < EARLY_SKIP_THRES*afCost[ iIdx ]/aiNum[ iIdx ] )
504          {
505            bEarlySkip = true;
506            bTrySplit  = false;
507          }
508        }
509#if (ENCODER_FAST_MODE == 2)
510        if (testInter)
511        {
512#endif
513
514        if(!m_pcEncCfg->getUseEarlySkipDetection())
515        {
516          // 2Nx2N, NxN
517          if ( !bEarlySkip )
518          {
519            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2Nx2N );  rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
520            if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode())
521            {
522              doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
523            }
524          }
525        }
526#if (ENCODER_FAST_MODE == 2)
527    }
528#endif
529
530      }
531
532      if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) >= rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() )
533      {
534        if(iQP == iBaseQP)
535        {
536          bTrySplitDQP = bTrySplit;
537        }
538      }
539      else
540      {
541        bTrySplitDQP = bTrySplit;
542      }
543      if (isAddLowestQP && (iQP == lowestQP))
544      {
545        iQP = iMinQP;
546      }
547    }
548
549#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
550    if ( uiDepth <= m_addSADDepth )
551    {
552      m_LCUPredictionSAD += m_temporalSAD;
553      m_addSADDepth = uiDepth;
554    }
555#endif
556
557    if(!earlyDetectionSkipMode)
558    {
559      for (Int iQP=iMinQP; iQP<=iMaxQP; iQP++)
560      {
561        if (isAddLowestQP && (iQP == iMinQP))
562        {
563          iQP = lowestQP;
564        }
565        rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
566
567        // do inter modes, NxN, 2NxN, and Nx2N
568#if (ENCODER_FAST_MODE)
569      if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() != I_SLICE && testInter )
570#else
571        if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() != I_SLICE )
572#endif
573        {
574          // 2Nx2N, NxN
575          if ( !bEarlySkip )
576          {
577            if(!( (rpcBestCU->getWidth(0)==8) && (rpcBestCU->getHeight(0)==8) ))
578            {
579              if( uiDepth == g_uiMaxCUDepth - g_uiAddCUDepth && doNotBlockPu)
580              {
581                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_NxN   );
582                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
583              }
584            }
585          }
586
587          // 2NxN, Nx2N
588          if(doNotBlockPu)
589          {
590            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_Nx2N  );
591            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
592            if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_Nx2N )
593            {
594              doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
595            }
596          }
597          if(doNotBlockPu)
598          {
599            xCheckRDCostInter      ( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxN  );
600            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
601            if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxN)
602            {
603              doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
604            }
605          }
606
607#if 1
608          //! Try AMP (SIZE_2NxnU, SIZE_2NxnD, SIZE_nLx2N, SIZE_nRx2N)
609          if( pcPic->getSlice(0)->getSPS()->getAMPAcc(uiDepth) )
610          {
611#if AMP_ENC_SPEEDUP       
612            Bool bTestAMP_Hor = false, bTestAMP_Ver = false;
613
614#if AMP_MRG
615            Bool bTestMergeAMP_Hor = false, bTestMergeAMP_Ver = false;
616
617            deriveTestModeAMP (rpcBestCU, eParentPartSize, bTestAMP_Hor, bTestAMP_Ver, bTestMergeAMP_Hor, bTestMergeAMP_Ver);
618#else
619            deriveTestModeAMP (rpcBestCU, eParentPartSize, bTestAMP_Hor, bTestAMP_Ver);
620#endif
621
622            //! Do horizontal AMP
623            if ( bTestAMP_Hor )
624            {
625              if(doNotBlockPu)
626              {
627                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnU );
628                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
629                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxnU )
630                {
631                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
632                }
633              }
634              if(doNotBlockPu)
635              {
636                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnD );
637                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
638                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxnD )
639                {
640                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
641                }
642              }
643            }
644#if AMP_MRG
645            else if ( bTestMergeAMP_Hor ) 
646            {
647              if(doNotBlockPu)
648              {
649                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnU, true );
650                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
651                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxnU )
652                {
653                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
654                }
655              }
656              if(doNotBlockPu)
657              {
658                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnD, true );
659                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
660                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_2NxnD )
661                {
662                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
663                }
664              }
665            }
666#endif
667
668            //! Do horizontal AMP
669            if ( bTestAMP_Ver )
670            {
671              if(doNotBlockPu)
672              {
673                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nLx2N );
674                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
675                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_nLx2N )
676                {
677                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
678                }
679              }
680              if(doNotBlockPu)
681              {
682                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nRx2N );
683                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
684              }
685            }
686#if AMP_MRG
687            else if ( bTestMergeAMP_Ver )
688            {
689              if(doNotBlockPu)
690              {
691                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nLx2N, true );
692                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
693                if(m_pcEncCfg->getUseCbfFastMode() && rpcBestCU->getPartitionSize(0) == SIZE_nLx2N )
694                {
695                  doNotBlockPu = rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) != 0;
696                }
697              }
698              if(doNotBlockPu)
699              {
700                xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nRx2N, true );
701                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
702              }
703            }
704#endif
705
706#else
707            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnU );
708            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
709            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2NxnD );
710            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
711            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nLx2N );
712            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
713
714            xCheckRDCostInter( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_nRx2N );
715            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
716
717#endif
718          }   
719#endif
720        }
721
722        // do normal intra modes
723        if ( !bEarlySkip )
724        {
725          // speedup for inter frames
726#if (ENCODER_FAST_MODE)
727        if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() == I_SLICE || 
728          !testInter ||
729          rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_LUMA     ) != 0   ||
730          rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_U ) != 0   ||
731          rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_V ) != 0     ) // avoid very complex intra if it is unlikely
732#else
733          if( rpcBestCU->getSlice()->getSliceType() == I_SLICE || 
734            rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_LUMA     ) != 0   ||
735            rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_U ) != 0   ||
736            rpcBestCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_V ) != 0     ) // avoid very complex intra if it is unlikely
737#endif
738          {
739            xCheckRDCostIntra( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_2Nx2N );
740            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
741            if( uiDepth == g_uiMaxCUDepth - g_uiAddCUDepth )
742            {
743              if( rpcTempCU->getWidth(0) > ( 1 << rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQuadtreeTULog2MinSize() ) )
744              {
745                xCheckRDCostIntra( rpcBestCU, rpcTempCU, SIZE_NxN   );
746                rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
747              }
748            }
749          }
750        }
751
752        // test PCM
753        if(pcPic->getSlice(0)->getSPS()->getUsePCM()
754          && rpcTempCU->getWidth(0) <= (1<<pcPic->getSlice(0)->getSPS()->getPCMLog2MaxSize())
755          && rpcTempCU->getWidth(0) >= (1<<pcPic->getSlice(0)->getSPS()->getPCMLog2MinSize()) )
756        {
757          UInt uiRawBits = (2 * g_bitDepthY + g_bitDepthC) * rpcBestCU->getWidth(0) * rpcBestCU->getHeight(0) / 2;
758          UInt uiBestBits = rpcBestCU->getTotalBits();
759          if((uiBestBits > uiRawBits) || (rpcBestCU->getTotalCost() > m_pcRdCost->calcRdCost(uiRawBits, 0)))
760          {
761            xCheckIntraPCM (rpcBestCU, rpcTempCU);
762            rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
763          }
764        }
765#if INTRA_BL
766      if(m_pcPicYuvRecBase)
767      {
768        xCheckRDCostIntraBL( rpcBestCU, rpcTempCU );
769        rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
770      }
771#endif
772
773#if (ENCODER_FAST_MODE)
774        if(pcPic->getLayerId() > 0)
775        { 
776          xCheckRDCostILRUni( rpcBestCU, rpcTempCU); 
777          rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
778       }
779#endif
780
781        if (isAddLowestQP && (iQP == lowestQP))
782        {
783          iQP = iMinQP;
784        }
785      }
786    }
787
788    m_pcEntropyCoder->resetBits();
789    m_pcEntropyCoder->encodeSplitFlag( rpcBestCU, 0, uiDepth, true );
790    rpcBestCU->getTotalBits() += m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits(); // split bits
791    if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
792    {
793      rpcBestCU->getTotalBins() += ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
794    }
795    rpcBestCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcBestCU->getTotalBits(), rpcBestCU->getTotalDistortion() );
796
797    // accumulate statistics for early skip
798    if ( m_pcEncCfg->getUseFastEnc() )
799    {
800      if ( rpcBestCU->isSkipped(0) )
801      {
802        Int iIdx = g_aucConvertToBit[ rpcBestCU->getWidth(0) ];
803        afCost[ iIdx ] += rpcBestCU->getTotalCost();
804        aiNum [ iIdx ] ++;
805      }
806    }
807
808    // Early CU determination
809    if( m_pcEncCfg->getUseEarlyCU() && rpcBestCU->isSkipped(0) )
810    {
811      bSubBranch = false;
812    }
813    else
814    {
815      bSubBranch = true;
816    }
817  }
818  else if(!(bSliceEnd && bInsidePicture))
819  {
820    bBoundary = true;
821#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
822    m_addSADDepth++;
823#endif
824  }
825
826  // copy orginal YUV samples to PCM buffer
827  if( rpcBestCU->isLosslessCoded(0) && (rpcBestCU->getIPCMFlag(0) == false))
828  {
829    xFillPCMBuffer(rpcBestCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth]);
830  }
831  if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) == rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() )
832  {
833    Int idQP = m_pcEncCfg->getMaxDeltaQP();
834    iMinQP = Clip3( -rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, iBaseQP-idQP );
835    iMaxQP = Clip3( -rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, iBaseQP+idQP );
836    if ( (rpcTempCU->getSlice()->getSPS()->getUseLossless()) && (lowestQP < iMinQP) && rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP() )
837    {
838      isAddLowestQP = true;
839      iMinQP = iMinQP - 1;     
840    }
841  }
842  else if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) > rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() )
843  {
844    iMinQP = iBaseQP;
845    iMaxQP = iBaseQP;
846  }
847  else
848  {
849    Int iStartQP;
850    if( pcPic->getCU( rpcTempCU->getAddr() )->getSliceSegmentStartCU(rpcTempCU->getZorderIdxInCU()) == pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr())
851    {
852      iStartQP = rpcTempCU->getQP(0);
853    }
854    else
855    {
856      UInt uiCurSliceStartPartIdx = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() % pcPic->getNumPartInCU() - rpcTempCU->getZorderIdxInCU();
857      iStartQP = rpcTempCU->getQP(uiCurSliceStartPartIdx);
858    }
859    iMinQP = iStartQP;
860    iMaxQP = iStartQP;
861  }
862#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
863  if ( m_pcEncCfg->getUseRateCtrl() )
864  {
865    iMinQP = m_pcRateCtrl->getRCQP();
866    iMaxQP = m_pcRateCtrl->getRCQP();
867  }
868#else
869  if(m_pcEncCfg->getUseRateCtrl())
870  {
871    Int qp = m_pcRateCtrl->getUnitQP();
872    iMinQP  = Clip3( MIN_QP, MAX_QP, qp);
873    iMaxQP  = Clip3( MIN_QP, MAX_QP, qp);
874  }
875#endif
876  for (Int iQP=iMinQP; iQP<=iMaxQP; iQP++)
877  {
878    if (isAddLowestQP && (iQP == iMinQP))
879    {
880      iQP = lowestQP;
881    }
882    rpcTempCU->initEstData( uiDepth, iQP );
883
884    // further split
885    if( bSubBranch && bTrySplitDQP && uiDepth < g_uiMaxCUDepth - g_uiAddCUDepth )
886    {
887      UChar       uhNextDepth         = uiDepth+1;
888      TComDataCU* pcSubBestPartCU     = m_ppcBestCU[uhNextDepth];
889      TComDataCU* pcSubTempPartCU     = m_ppcTempCU[uhNextDepth];
890
891      for ( UInt uiPartUnitIdx = 0; uiPartUnitIdx < 4; uiPartUnitIdx++ )
892      {
893        pcSubBestPartCU->initSubCU( rpcTempCU, uiPartUnitIdx, uhNextDepth, iQP );           // clear sub partition datas or init.
894        pcSubTempPartCU->initSubCU( rpcTempCU, uiPartUnitIdx, uhNextDepth, iQP );           // clear sub partition datas or init.
895
896        Bool bInSlice = pcSubBestPartCU->getSCUAddr()+pcSubBestPartCU->getTotalNumPart()>pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()&&pcSubBestPartCU->getSCUAddr()<pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr();
897        if(bInSlice && ( pcSubBestPartCU->getCUPelX() < pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( pcSubBestPartCU->getCUPelY() < pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() ) )
898        {
899          if( m_bUseSBACRD )
900          {
901            if ( 0 == uiPartUnitIdx) //initialize RD with previous depth buffer
902            {
903              m_pppcRDSbacCoder[uhNextDepth][CI_CURR_BEST]->load(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_CURR_BEST]);
904            }
905            else
906            {
907              m_pppcRDSbacCoder[uhNextDepth][CI_CURR_BEST]->load(m_pppcRDSbacCoder[uhNextDepth][CI_NEXT_BEST]);
908            }
909          }
910
911#if AMP_ENC_SPEEDUP
912          if ( rpcBestCU->isIntra(0) )
913          {
914            xCompressCU( pcSubBestPartCU, pcSubTempPartCU, uhNextDepth, SIZE_NONE );
915          }
916          else
917          {
918            xCompressCU( pcSubBestPartCU, pcSubTempPartCU, uhNextDepth, rpcBestCU->getPartitionSize(0) );
919          }
920#else
921          xCompressCU( pcSubBestPartCU, pcSubTempPartCU, uhNextDepth );
922#endif
923
924          rpcTempCU->copyPartFrom( pcSubBestPartCU, uiPartUnitIdx, uhNextDepth );         // Keep best part data to current temporary data.
925          xCopyYuv2Tmp( pcSubBestPartCU->getTotalNumPart()*uiPartUnitIdx, uhNextDepth );
926        }
927        else if (bInSlice)
928        {
929          pcSubBestPartCU->copyToPic( uhNextDepth );
930          rpcTempCU->copyPartFrom( pcSubBestPartCU, uiPartUnitIdx, uhNextDepth );
931        }
932      }
933
934      if( !bBoundary )
935      {
936        m_pcEntropyCoder->resetBits();
937        m_pcEntropyCoder->encodeSplitFlag( rpcTempCU, 0, uiDepth, true );
938
939        rpcTempCU->getTotalBits() += m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits(); // split bits
940        if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
941        {
942          rpcTempCU->getTotalBins() += ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
943        }
944      }
945      rpcTempCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
946
947      if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) == rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() && rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP())
948      {
949        Bool hasResidual = false;
950        for( UInt uiBlkIdx = 0; uiBlkIdx < rpcTempCU->getTotalNumPart(); uiBlkIdx ++)
951        {
952          if( ( pcPic->getCU( rpcTempCU->getAddr() )->getSliceSegmentStartCU(uiBlkIdx+rpcTempCU->getZorderIdxInCU()) == rpcTempCU->getSlice()->getSliceSegmentCurStartCUAddr() ) && 
953              ( rpcTempCU->getCbf( uiBlkIdx, TEXT_LUMA ) || rpcTempCU->getCbf( uiBlkIdx, TEXT_CHROMA_U ) || rpcTempCU->getCbf( uiBlkIdx, TEXT_CHROMA_V ) ) )
954          {
955            hasResidual = true;
956            break;
957          }
958        }
959
960        UInt uiTargetPartIdx;
961        if ( pcPic->getCU( rpcTempCU->getAddr() )->getSliceSegmentStartCU(rpcTempCU->getZorderIdxInCU()) != pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() )
962        {
963          uiTargetPartIdx = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() % pcPic->getNumPartInCU() - rpcTempCU->getZorderIdxInCU();
964        }
965        else
966        {
967          uiTargetPartIdx = 0;
968        }
969        if ( hasResidual )
970        {
971#if !RDO_WITHOUT_DQP_BITS
972          m_pcEntropyCoder->resetBits();
973          m_pcEntropyCoder->encodeQP( rpcTempCU, uiTargetPartIdx, false );
974          rpcTempCU->getTotalBits() += m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits(); // dQP bits
975          if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
976          {
977            rpcTempCU->getTotalBins() += ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
978          }
979          rpcTempCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
980#endif
981
982          Bool foundNonZeroCbf = false;
983          rpcTempCU->setQPSubCUs( rpcTempCU->getRefQP( uiTargetPartIdx ), rpcTempCU, 0, uiDepth, foundNonZeroCbf );
984          assert( foundNonZeroCbf );
985        }
986        else
987        {
988          rpcTempCU->setQPSubParts( rpcTempCU->getRefQP( uiTargetPartIdx ), 0, uiDepth ); // set QP to default QP
989        }
990      }
991
992      if( m_bUseSBACRD )
993      {
994        m_pppcRDSbacCoder[uhNextDepth][CI_NEXT_BEST]->store(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_TEMP_BEST]);
995      }
996      Bool isEndOfSlice        = rpcBestCU->getSlice()->getSliceMode()==FIXED_NUMBER_OF_BYTES
997                                 && (rpcBestCU->getTotalBits()>rpcBestCU->getSlice()->getSliceArgument()<<3);
998      Bool isEndOfSliceSegment = rpcBestCU->getSlice()->getSliceSegmentMode()==FIXED_NUMBER_OF_BYTES
999                                 && (rpcBestCU->getTotalBits()>rpcBestCU->getSlice()->getSliceSegmentArgument()<<3);
1000      if(isEndOfSlice||isEndOfSliceSegment)
1001      {
1002        rpcBestCU->getTotalCost()=rpcTempCU->getTotalCost()+1;
1003      }
1004      xCheckBestMode( rpcBestCU, rpcTempCU, uiDepth);                                  // RD compare current larger prediction
1005    }                                                                                  // with sub partitioned prediction.
1006    if (isAddLowestQP && (iQP == lowestQP))
1007    {
1008      iQP = iMinQP;
1009    }
1010  }
1011
1012  rpcBestCU->copyToPic(uiDepth);                                                     // Copy Best data to Picture for next partition prediction.
1013
1014  xCopyYuv2Pic( rpcBestCU->getPic(), rpcBestCU->getAddr(), rpcBestCU->getZorderIdxInCU(), uiDepth, uiDepth, rpcBestCU, uiLPelX, uiTPelY );   // Copy Yuv data to picture Yuv
1015  if( bBoundary ||(bSliceEnd && bInsidePicture))
1016  {
1017    return;
1018  }
1019
1020  // Assert if Best prediction mode is NONE
1021  // Selected mode's RD-cost must be not MAX_DOUBLE.
1022  assert( rpcBestCU->getPartitionSize ( 0 ) != SIZE_NONE  );
1023  assert( rpcBestCU->getPredictionMode( 0 ) != MODE_NONE  );
1024  assert( rpcBestCU->getTotalCost     (   ) != MAX_DOUBLE );
1025}
1026
1027/** finish encoding a cu and handle end-of-slice conditions
1028 * \param pcCU
1029 * \param uiAbsPartIdx
1030 * \param uiDepth
1031 * \returns Void
1032 */
1033Void TEncCu::finishCU( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiDepth )
1034{
1035  TComPic* pcPic = pcCU->getPic();
1036  TComSlice * pcSlice = pcCU->getPic()->getSlice(pcCU->getPic()->getCurrSliceIdx());
1037
1038  //Calculate end address
1039  UInt uiCUAddr = pcCU->getSCUAddr()+uiAbsPartIdx;
1040
1041  UInt uiInternalAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUAddr(pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()-1) % pcPic->getNumPartInCU();
1042  UInt uiExternalAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUAddr(pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr()-1) / pcPic->getNumPartInCU();
1043  UInt uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1044  UInt uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1045  UInt uiWidth = pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples();
1046  UInt uiHeight = pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples();
1047  while(uiPosX>=uiWidth||uiPosY>=uiHeight)
1048  {
1049    uiInternalAddress--;
1050    uiPosX = ( uiExternalAddress % pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUWidth+ g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1051    uiPosY = ( uiExternalAddress / pcPic->getFrameWidthInCU() ) * g_uiMaxCUHeight+ g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiInternalAddress] ];
1052  }
1053  uiInternalAddress++;
1054  if(uiInternalAddress==pcCU->getPic()->getNumPartInCU())
1055  {
1056    uiInternalAddress = 0;
1057    uiExternalAddress = pcPic->getPicSym()->getCUOrderMap(pcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(uiExternalAddress)+1);
1058  }
1059  UInt uiRealEndAddress = pcPic->getPicSym()->getPicSCUEncOrder(uiExternalAddress*pcPic->getNumPartInCU()+uiInternalAddress);
1060
1061  // Encode slice finish
1062  Bool bTerminateSlice = false;
1063  if (uiCUAddr+(pcCU->getPic()->getNumPartInCU()>>(uiDepth<<1)) == uiRealEndAddress)
1064  {
1065    bTerminateSlice = true;
1066  }
1067  UInt uiGranularityWidth = g_uiMaxCUWidth;
1068  uiPosX = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1069  uiPosY = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1070  Bool granularityBoundary=((uiPosX+pcCU->getWidth(uiAbsPartIdx))%uiGranularityWidth==0||(uiPosX+pcCU->getWidth(uiAbsPartIdx)==uiWidth))
1071    &&((uiPosY+pcCU->getHeight(uiAbsPartIdx))%uiGranularityWidth==0||(uiPosY+pcCU->getHeight(uiAbsPartIdx)==uiHeight));
1072 
1073  if(granularityBoundary)
1074  {
1075    // The 1-terminating bit is added to all streams, so don't add it here when it's 1.
1076    if (!bTerminateSlice)
1077      m_pcEntropyCoder->encodeTerminatingBit( bTerminateSlice ? 1 : 0 );
1078  }
1079 
1080  Int numberOfWrittenBits = 0;
1081  if (m_pcBitCounter)
1082  {
1083    numberOfWrittenBits = m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
1084  }
1085 
1086  // Calculate slice end IF this CU puts us over slice bit size.
1087  UInt iGranularitySize = pcCU->getPic()->getNumPartInCU();
1088  Int iGranularityEnd = ((pcCU->getSCUAddr()+uiAbsPartIdx)/iGranularitySize)*iGranularitySize;
1089  if(iGranularityEnd<=pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()) 
1090  {
1091    iGranularityEnd+=max(iGranularitySize,(pcCU->getPic()->getNumPartInCU()>>(uiDepth<<1)));
1092  }
1093  // Set slice end parameter
1094  if(pcSlice->getSliceMode()==FIXED_NUMBER_OF_BYTES&&!pcSlice->getFinalized()&&pcSlice->getSliceBits()+numberOfWrittenBits>pcSlice->getSliceArgument()<<3) 
1095  {
1096    pcSlice->setSliceSegmentCurEndCUAddr(iGranularityEnd);
1097    pcSlice->setSliceCurEndCUAddr(iGranularityEnd);
1098    return;
1099  }
1100  // Set dependent slice end parameter
1101  if(pcSlice->getSliceSegmentMode()==FIXED_NUMBER_OF_BYTES&&!pcSlice->getFinalized()&&pcSlice->getSliceSegmentBits()+numberOfWrittenBits > pcSlice->getSliceSegmentArgument()<<3) 
1102  {
1103    pcSlice->setSliceSegmentCurEndCUAddr(iGranularityEnd);
1104    return;
1105  }
1106  if(granularityBoundary)
1107  {
1108    pcSlice->setSliceBits( (UInt)(pcSlice->getSliceBits() + numberOfWrittenBits) );
1109    pcSlice->setSliceSegmentBits(pcSlice->getSliceSegmentBits()+numberOfWrittenBits);
1110    if (m_pcBitCounter)
1111    {
1112      m_pcEntropyCoder->resetBits();     
1113    }
1114  }
1115}
1116
1117/** Compute QP for each CU
1118 * \param pcCU Target CU
1119 * \param uiDepth CU depth
1120 * \returns quantization parameter
1121 */
1122Int TEncCu::xComputeQP( TComDataCU* pcCU, UInt uiDepth )
1123{
1124  Int iBaseQp = pcCU->getSlice()->getSliceQp();
1125  Int iQpOffset = 0;
1126  if ( m_pcEncCfg->getUseAdaptiveQP() )
1127  {
1128    TEncPic* pcEPic = dynamic_cast<TEncPic*>( pcCU->getPic() );
1129    UInt uiAQDepth = min( uiDepth, pcEPic->getMaxAQDepth()-1 );
1130    TEncPicQPAdaptationLayer* pcAQLayer = pcEPic->getAQLayer( uiAQDepth );
1131    UInt uiAQUPosX = pcCU->getCUPelX() / pcAQLayer->getAQPartWidth();
1132    UInt uiAQUPosY = pcCU->getCUPelY() / pcAQLayer->getAQPartHeight();
1133    UInt uiAQUStride = pcAQLayer->getAQPartStride();
1134    TEncQPAdaptationUnit* acAQU = pcAQLayer->getQPAdaptationUnit();
1135
1136    Double dMaxQScale = pow(2.0, m_pcEncCfg->getQPAdaptationRange()/6.0);
1137    Double dAvgAct = pcAQLayer->getAvgActivity();
1138    Double dCUAct = acAQU[uiAQUPosY * uiAQUStride + uiAQUPosX].getActivity();
1139    Double dNormAct = (dMaxQScale*dCUAct + dAvgAct) / (dCUAct + dMaxQScale*dAvgAct);
1140    Double dQpOffset = log(dNormAct) / log(2.0) * 6.0;
1141    iQpOffset = Int(floor( dQpOffset + 0.49999 ));
1142  }
1143  return Clip3(-pcCU->getSlice()->getSPS()->getQpBDOffsetY(), MAX_QP, iBaseQp+iQpOffset );
1144}
1145
1146/** encode a CU block recursively
1147 * \param pcCU
1148 * \param uiAbsPartIdx
1149 * \param uiDepth
1150 * \returns Void
1151 */
1152Void TEncCu::xEncodeCU( TComDataCU* pcCU, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiDepth )
1153{
1154  TComPic* pcPic = pcCU->getPic();
1155 
1156  Bool bBoundary = false;
1157  UInt uiLPelX   = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1158  UInt uiRPelX   = uiLPelX + (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth)  - 1;
1159  UInt uiTPelY   = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1160  UInt uiBPelY   = uiTPelY + (g_uiMaxCUHeight>>uiDepth) - 1;
1161 
1162  TComSlice * pcSlice = pcCU->getPic()->getSlice(pcCU->getPic()->getCurrSliceIdx());
1163  // If slice start is within this cu...
1164  Bool bSliceStart = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() > pcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx && 
1165    pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() < pcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx+( pcPic->getNumPartInCU() >> (uiDepth<<1) );
1166  // We need to split, so don't try these modes.
1167  if(!bSliceStart&&( uiRPelX < pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( uiBPelY < pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() ) )
1168  {
1169    m_pcEntropyCoder->encodeSplitFlag( pcCU, uiAbsPartIdx, uiDepth );
1170  }
1171  else
1172  {
1173    bBoundary = true;
1174  }
1175 
1176  if( ( ( uiDepth < pcCU->getDepth( uiAbsPartIdx ) ) && ( uiDepth < (g_uiMaxCUDepth-g_uiAddCUDepth) ) ) || bBoundary )
1177  {
1178    UInt uiQNumParts = ( pcPic->getNumPartInCU() >> (uiDepth<<1) )>>2;
1179    if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) == pcCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() && pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP())
1180    {
1181      setdQPFlag(true);
1182    }
1183    for ( UInt uiPartUnitIdx = 0; uiPartUnitIdx < 4; uiPartUnitIdx++, uiAbsPartIdx+=uiQNumParts )
1184    {
1185      uiLPelX   = pcCU->getCUPelX() + g_auiRasterToPelX[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1186      uiTPelY   = pcCU->getCUPelY() + g_auiRasterToPelY[ g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx] ];
1187      Bool bInSlice = pcCU->getSCUAddr()+uiAbsPartIdx+uiQNumParts>pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr()&&pcCU->getSCUAddr()+uiAbsPartIdx<pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr();
1188      if(bInSlice&&( uiLPelX < pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( uiTPelY < pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() ) )
1189      {
1190        xEncodeCU( pcCU, uiAbsPartIdx, uiDepth+1 );
1191      }
1192    }
1193    return;
1194  }
1195 
1196  if( (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) >= pcCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() && pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP())
1197  {
1198    setdQPFlag(true);
1199  }
1200  if (pcCU->getSlice()->getPPS()->getTransquantBypassEnableFlag())
1201  {
1202    m_pcEntropyCoder->encodeCUTransquantBypassFlag( pcCU, uiAbsPartIdx );
1203  }
1204  if( !pcCU->getSlice()->isIntra() )
1205  {
1206    m_pcEntropyCoder->encodeSkipFlag( pcCU, uiAbsPartIdx );
1207  }
1208 
1209  if( pcCU->isSkipped( uiAbsPartIdx ) )
1210  {
1211    m_pcEntropyCoder->encodeMergeIndex( pcCU, uiAbsPartIdx );
1212    finishCU(pcCU,uiAbsPartIdx,uiDepth);
1213    return;
1214  }
1215#if INTRA_BL
1216  m_pcEntropyCoder->encodeIntraBLFlag( pcCU, uiAbsPartIdx );
1217  if ( !pcCU->isIntraBL( uiAbsPartIdx ) )
1218  {
1219#endif
1220  m_pcEntropyCoder->encodePredMode( pcCU, uiAbsPartIdx );
1221 
1222  m_pcEntropyCoder->encodePartSize( pcCU, uiAbsPartIdx, uiDepth );
1223 
1224  if (pcCU->isIntra( uiAbsPartIdx ) && pcCU->getPartitionSize( uiAbsPartIdx ) == SIZE_2Nx2N )
1225  {
1226    m_pcEntropyCoder->encodeIPCMInfo( pcCU, uiAbsPartIdx );
1227
1228    if(pcCU->getIPCMFlag(uiAbsPartIdx))
1229    {
1230      // Encode slice finish
1231      finishCU(pcCU,uiAbsPartIdx,uiDepth);
1232      return;
1233    }
1234  }
1235
1236  // prediction Info ( Intra : direction mode, Inter : Mv, reference idx )
1237  m_pcEntropyCoder->encodePredInfo( pcCU, uiAbsPartIdx );
1238#if INTRA_BL
1239  }
1240#endif
1241 
1242  // Encode Coefficients
1243  Bool bCodeDQP = getdQPFlag();
1244  m_pcEntropyCoder->encodeCoeff( pcCU, uiAbsPartIdx, uiDepth, pcCU->getWidth (uiAbsPartIdx), pcCU->getHeight(uiAbsPartIdx), bCodeDQP );
1245  setdQPFlag( bCodeDQP );
1246
1247  // --- write terminating bit ---
1248  finishCU(pcCU,uiAbsPartIdx,uiDepth);
1249}
1250
1251/** check RD costs for a CU block encoded with merge
1252 * \param rpcBestCU
1253 * \param rpcTempCU
1254 * \returns Void
1255 */
1256Void TEncCu::xCheckRDCostMerge2Nx2N( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, Bool *earlyDetectionSkipMode )
1257{
1258  assert( rpcTempCU->getSlice()->getSliceType() != I_SLICE );
1259  TComMvField  cMvFieldNeighbours[MRG_MAX_NUM_CANDS << 1]; // double length for mv of both lists
1260  UChar uhInterDirNeighbours[MRG_MAX_NUM_CANDS];
1261  Int numValidMergeCand = 0;
1262
1263  for( UInt ui = 0; ui < rpcTempCU->getSlice()->getMaxNumMergeCand(); ++ui )
1264  {
1265    uhInterDirNeighbours[ui] = 0;
1266  }
1267  UChar uhDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1268  rpcTempCU->setPartSizeSubParts( SIZE_2Nx2N, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1269  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(), 0, uhDepth );
1270  rpcTempCU->getInterMergeCandidates( 0, 0, cMvFieldNeighbours,uhInterDirNeighbours, numValidMergeCand );
1271
1272  Int mergeCandBuffer[MRG_MAX_NUM_CANDS];
1273  for( UInt ui = 0; ui < rpcTempCU->getSlice()->getMaxNumMergeCand(); ++ui )
1274  {
1275    mergeCandBuffer[ui] = 0;
1276  }
1277
1278  Bool bestIsSkip = false;
1279
1280  UInt iteration;
1281  if ( rpcTempCU->isLosslessCoded(0))
1282  {
1283    iteration = 1;
1284  }
1285  else 
1286  {
1287    iteration = 2;
1288  }
1289
1290  for( UInt uiNoResidual = 0; uiNoResidual < iteration; ++uiNoResidual )
1291  {
1292    for( UInt uiMergeCand = 0; uiMergeCand < numValidMergeCand; ++uiMergeCand )
1293    {
1294#if REF_IDX_ME_ZEROMV
1295      Bool bZeroMVILR = rpcTempCU->xCheckZeroMVILRMerge(uhInterDirNeighbours[uiMergeCand], cMvFieldNeighbours[0 + 2*uiMergeCand], cMvFieldNeighbours[1 + 2*uiMergeCand]);
1296      if(bZeroMVILR)
1297      {
1298#endif
1299        if(!(uiNoResidual==1 && mergeCandBuffer[uiMergeCand]==1))
1300        {
1301
1302        if( !(bestIsSkip && uiNoResidual == 0) )
1303        {
1304          // set MC parameters
1305          rpcTempCU->setPredModeSubParts( MODE_INTER, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1306          rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(),     0, uhDepth );
1307          rpcTempCU->setPartSizeSubParts( SIZE_2Nx2N, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1308          rpcTempCU->setMergeFlagSubParts( true, 0, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1309          rpcTempCU->setMergeIndexSubParts( uiMergeCand, 0, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1310          rpcTempCU->setInterDirSubParts( uhInterDirNeighbours[uiMergeCand], 0, 0, uhDepth ); // interprets depth relative to LCU level
1311          rpcTempCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_0 )->setAllMvField( cMvFieldNeighbours[0 + 2*uiMergeCand], SIZE_2Nx2N, 0, 0 ); // interprets depth relative to rpcTempCU level
1312          rpcTempCU->getCUMvField( REF_PIC_LIST_1 )->setAllMvField( cMvFieldNeighbours[1 + 2*uiMergeCand], SIZE_2Nx2N, 0, 0 ); // interprets depth relative to rpcTempCU level
1313
1314       // do MC
1315       m_pcPredSearch->motionCompensation ( rpcTempCU, m_ppcPredYuvTemp[uhDepth] );
1316       // estimate residual and encode everything
1317       m_pcPredSearch->encodeResAndCalcRdInterCU( rpcTempCU,
1318         m_ppcOrigYuv    [uhDepth],
1319         m_ppcPredYuvTemp[uhDepth],
1320         m_ppcResiYuvTemp[uhDepth],
1321         m_ppcResiYuvBest[uhDepth],
1322         m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth],
1323         (uiNoResidual? true:false));
1324
1325
1326       if(uiNoResidual==0)
1327       {
1328         if(rpcTempCU->getQtRootCbf(0) == 0)
1329         {
1330           mergeCandBuffer[uiMergeCand] = 1;
1331         }
1332       }
1333
1334       rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( rpcTempCU->getQtRootCbf(0) == 0, 0, uhDepth );
1335          Int orgQP = rpcTempCU->getQP( 0 );
1336          xCheckDQP( rpcTempCU );
1337          xCheckBestMode(rpcBestCU, rpcTempCU, uhDepth);
1338          rpcTempCU->initEstData( uhDepth, orgQP );
1339
1340
1341      if( m_pcEncCfg->getUseFastDecisionForMerge() && !bestIsSkip )
1342      {
1343        bestIsSkip = rpcBestCU->getQtRootCbf(0) == 0;
1344      }
1345
1346    }
1347    }
1348#if REF_IDX_ME_ZEROMV
1349   }
1350#endif
1351  }
1352
1353  if(uiNoResidual == 0 && m_pcEncCfg->getUseEarlySkipDetection())
1354  {
1355    if(rpcBestCU->getQtRootCbf( 0 ) == 0)
1356    {
1357      if( rpcBestCU->getMergeFlag( 0 ))
1358      {
1359        *earlyDetectionSkipMode = true;
1360      }
1361      else
1362      {
1363        Int absoulte_MV=0;
1364        for ( UInt uiRefListIdx = 0; uiRefListIdx < 2; uiRefListIdx++ )
1365        {
1366          if ( rpcBestCU->getSlice()->getNumRefIdx( RefPicList( uiRefListIdx ) ) > 0 )
1367          {
1368            TComCUMvField* pcCUMvField = rpcBestCU->getCUMvField(RefPicList( uiRefListIdx ));
1369            Int iHor = pcCUMvField->getMvd( 0 ).getAbsHor();
1370            Int iVer = pcCUMvField->getMvd( 0 ).getAbsVer();
1371            absoulte_MV+=iHor+iVer;
1372          }
1373        }
1374
1375        if(absoulte_MV == 0)
1376        {
1377          *earlyDetectionSkipMode = true;
1378        }
1379      }
1380    }
1381  }
1382 }
1383}
1384
1385
1386#if AMP_MRG
1387Void TEncCu::xCheckRDCostInter( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, PartSize ePartSize, Bool bUseMRG)
1388#else
1389Void TEncCu::xCheckRDCostInter( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, PartSize ePartSize )
1390#endif
1391{
1392  UChar uhDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1393 
1394  rpcTempCU->setDepthSubParts( uhDepth, 0 );
1395 
1396  rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( false, 0, uhDepth );
1397
1398  rpcTempCU->setPartSizeSubParts  ( ePartSize,  0, uhDepth );
1399  rpcTempCU->setPredModeSubParts  ( MODE_INTER, 0, uhDepth );
1400  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts  ( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(),      0, uhDepth );
1401 
1402#if AMP_MRG
1403  rpcTempCU->setMergeAMP (true);
1404  m_pcPredSearch->predInterSearch ( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uhDepth], m_ppcPredYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvTemp[uhDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth], false, bUseMRG );
1405#else 
1406  m_pcPredSearch->predInterSearch ( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uhDepth], m_ppcPredYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvTemp[uhDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth] );
1407#endif
1408
1409#if AMP_MRG
1410  if ( !rpcTempCU->getMergeAMP() )
1411  {
1412    return;
1413  }
1414#endif
1415
1416#if RATE_CONTROL_LAMBDA_DOMAIN
1417  if ( m_pcEncCfg->getUseRateCtrl() && m_pcEncCfg->getLCULevelRC() && ePartSize == SIZE_2Nx2N && uhDepth <= m_addSADDepth )
1418  {
1419    UInt SAD = m_pcRdCost->getSADPart( g_bitDepthY, m_ppcPredYuvTemp[uhDepth]->getLumaAddr(), m_ppcPredYuvTemp[uhDepth]->getStride(),
1420      m_ppcOrigYuv[uhDepth]->getLumaAddr(), m_ppcOrigYuv[uhDepth]->getStride(),
1421      rpcTempCU->getWidth(0), rpcTempCU->getHeight(0) );
1422    m_temporalSAD = (Int)SAD;
1423  }
1424#endif
1425
1426  m_pcPredSearch->encodeResAndCalcRdInterCU( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uhDepth], m_ppcPredYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvBest[uhDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth], false );
1427  rpcTempCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1428
1429  xCheckDQP( rpcTempCU );
1430  xCheckBestMode(rpcBestCU, rpcTempCU, uhDepth);
1431}
1432
1433Void TEncCu::xCheckRDCostIntra( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, PartSize eSize )
1434{
1435  UInt uiDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1436 
1437  rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( false, 0, uiDepth );
1438
1439  rpcTempCU->setPartSizeSubParts( eSize, 0, uiDepth );
1440  rpcTempCU->setPredModeSubParts( MODE_INTRA, 0, uiDepth );
1441  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(), 0, uiDepth );
1442 
1443  Bool bSeparateLumaChroma = true; // choose estimation mode
1444  UInt uiPreCalcDistC      = 0;
1445  if( !bSeparateLumaChroma )
1446  {
1447    m_pcPredSearch->preestChromaPredMode( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth] );
1448  }
1449  m_pcPredSearch  ->estIntraPredQT      ( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvTemp[uiDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth], uiPreCalcDistC, bSeparateLumaChroma );
1450
1451  m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth]->copyToPicLuma(rpcTempCU->getPic()->getPicYuvRec(), rpcTempCU->getAddr(), rpcTempCU->getZorderIdxInCU() );
1452 
1453  m_pcPredSearch  ->estIntraPredChromaQT( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvTemp[uiDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth], uiPreCalcDistC );
1454 
1455  m_pcEntropyCoder->resetBits();
1456#if INTRA_BL
1457  m_pcEntropyCoder->encodeIntraBLFlag ( rpcTempCU, 0,       true );
1458#endif
1459  if ( rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getTransquantBypassEnableFlag())
1460  {
1461    m_pcEntropyCoder->encodeCUTransquantBypassFlag( rpcTempCU, 0,          true );
1462  }
1463  m_pcEntropyCoder->encodeSkipFlag ( rpcTempCU, 0,          true );
1464  m_pcEntropyCoder->encodePredMode( rpcTempCU, 0,          true );
1465  m_pcEntropyCoder->encodePartSize( rpcTempCU, 0, uiDepth, true );
1466  m_pcEntropyCoder->encodePredInfo( rpcTempCU, 0,          true );
1467  m_pcEntropyCoder->encodeIPCMInfo(rpcTempCU, 0, true );
1468
1469  // Encode Coefficients
1470  Bool bCodeDQP = getdQPFlag();
1471  m_pcEntropyCoder->encodeCoeff( rpcTempCU, 0, uiDepth, rpcTempCU->getWidth (0), rpcTempCU->getHeight(0), bCodeDQP );
1472  setdQPFlag( bCodeDQP );
1473 
1474  if( m_bUseSBACRD ) m_pcRDGoOnSbacCoder->store(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_TEMP_BEST]);
1475 
1476  rpcTempCU->getTotalBits() = m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
1477  if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
1478  {
1479    rpcTempCU->getTotalBins() = ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
1480  }
1481  rpcTempCU->getTotalCost() = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1482 
1483  xCheckDQP( rpcTempCU );
1484  xCheckBestMode(rpcBestCU, rpcTempCU, uiDepth);
1485}
1486
1487/** Check R-D costs for a CU with PCM mode.
1488 * \param rpcBestCU pointer to best mode CU data structure
1489 * \param rpcTempCU pointer to testing mode CU data structure
1490 * \returns Void
1491 *
1492 * \note Current PCM implementation encodes sample values in a lossless way. The distortion of PCM mode CUs are zero. PCM mode is selected if the best mode yields bits greater than that of PCM mode.
1493 */
1494Void TEncCu::xCheckIntraPCM( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU )
1495{
1496  UInt uiDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1497
1498  rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( false, 0, uiDepth );
1499
1500  rpcTempCU->setIPCMFlag(0, true);
1501  rpcTempCU->setIPCMFlagSubParts (true, 0, rpcTempCU->getDepth(0));
1502  rpcTempCU->setPartSizeSubParts( SIZE_2Nx2N, 0, uiDepth );
1503  rpcTempCU->setPredModeSubParts( MODE_INTRA, 0, uiDepth );
1504  rpcTempCU->setTrIdxSubParts ( 0, 0, uiDepth );
1505  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(), 0, uiDepth );
1506
1507  m_pcPredSearch->IPCMSearch( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvTemp[uiDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth]);
1508
1509  if( m_bUseSBACRD ) m_pcRDGoOnSbacCoder->load(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_CURR_BEST]);
1510
1511  m_pcEntropyCoder->resetBits();
1512#if INTRA_BL
1513  m_pcEntropyCoder->encodeIntraBLFlag ( rpcTempCU, 0,       true );
1514#endif
1515  if ( rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getTransquantBypassEnableFlag())
1516  {
1517    m_pcEntropyCoder->encodeCUTransquantBypassFlag( rpcTempCU, 0,          true );
1518  }
1519  m_pcEntropyCoder->encodeSkipFlag ( rpcTempCU, 0,          true );
1520  m_pcEntropyCoder->encodePredMode ( rpcTempCU, 0,          true );
1521  m_pcEntropyCoder->encodePartSize ( rpcTempCU, 0, uiDepth, true );
1522  m_pcEntropyCoder->encodeIPCMInfo ( rpcTempCU, 0, true );
1523
1524  if( m_bUseSBACRD ) m_pcRDGoOnSbacCoder->store(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_TEMP_BEST]);
1525
1526  rpcTempCU->getTotalBits() = m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
1527  if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
1528  {
1529    rpcTempCU->getTotalBins() = ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
1530  }
1531  rpcTempCU->getTotalCost() = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1532
1533  xCheckDQP( rpcTempCU );
1534  xCheckBestMode( rpcBestCU, rpcTempCU, uiDepth );
1535}
1536
1537/** check whether current try is the best with identifying the depth of current try
1538 * \param rpcBestCU
1539 * \param rpcTempCU
1540 * \returns Void
1541 */
1542Void TEncCu::xCheckBestMode( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU, UInt uiDepth )
1543{
1544  if( rpcTempCU->getTotalCost() < rpcBestCU->getTotalCost() )
1545  {
1546    TComYuv* pcYuv;
1547    // Change Information data
1548    TComDataCU* pcCU = rpcBestCU;
1549    rpcBestCU = rpcTempCU;
1550    rpcTempCU = pcCU;
1551
1552    // Change Prediction data
1553    pcYuv = m_ppcPredYuvBest[uiDepth];
1554    m_ppcPredYuvBest[uiDepth] = m_ppcPredYuvTemp[uiDepth];
1555    m_ppcPredYuvTemp[uiDepth] = pcYuv;
1556
1557    // Change Reconstruction data
1558    pcYuv = m_ppcRecoYuvBest[uiDepth];
1559    m_ppcRecoYuvBest[uiDepth] = m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth];
1560    m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth] = pcYuv;
1561
1562    pcYuv = NULL;
1563    pcCU  = NULL;
1564
1565    if( m_bUseSBACRD )  // store temp best CI for next CU coding
1566      m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_TEMP_BEST]->store(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_NEXT_BEST]);
1567  }
1568}
1569
1570Void TEncCu::xCheckDQP( TComDataCU* pcCU )
1571{
1572  UInt uiDepth = pcCU->getDepth( 0 );
1573
1574  if( pcCU->getSlice()->getPPS()->getUseDQP() && (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth) >= pcCU->getSlice()->getPPS()->getMinCuDQPSize() )
1575  {
1576    if ( pcCU->getCbf( 0, TEXT_LUMA, 0 ) || pcCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_U, 0 ) || pcCU->getCbf( 0, TEXT_CHROMA_V, 0 ) )
1577    {
1578#if !RDO_WITHOUT_DQP_BITS
1579      m_pcEntropyCoder->resetBits();
1580      m_pcEntropyCoder->encodeQP( pcCU, 0, false );
1581      pcCU->getTotalBits() += m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits(); // dQP bits
1582      if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
1583      {
1584        pcCU->getTotalBins() += ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
1585      }
1586      pcCU->getTotalCost() = m_pcRdCost->calcRdCost( pcCU->getTotalBits(), pcCU->getTotalDistortion() );
1587#endif
1588    }
1589    else
1590    {
1591      pcCU->setQPSubParts( pcCU->getRefQP( 0 ), 0, uiDepth ); // set QP to default QP
1592    }
1593  }
1594}
1595
1596Void TEncCu::xCopyAMVPInfo (AMVPInfo* pSrc, AMVPInfo* pDst)
1597{
1598  pDst->iN = pSrc->iN;
1599  for (Int i = 0; i < pSrc->iN; i++)
1600  {
1601    pDst->m_acMvCand[i] = pSrc->m_acMvCand[i];
1602  }
1603}
1604Void TEncCu::xCopyYuv2Pic(TComPic* rpcPic, UInt uiCUAddr, UInt uiAbsPartIdx, UInt uiDepth, UInt uiSrcDepth, TComDataCU* pcCU, UInt uiLPelX, UInt uiTPelY )
1605{
1606  UInt uiRPelX   = uiLPelX + (g_uiMaxCUWidth>>uiDepth)  - 1;
1607  UInt uiBPelY   = uiTPelY + (g_uiMaxCUHeight>>uiDepth) - 1;
1608  TComSlice * pcSlice = pcCU->getPic()->getSlice(pcCU->getPic()->getCurrSliceIdx());
1609  Bool bSliceStart = pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() > rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx && 
1610    pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() < rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx+( pcCU->getPic()->getNumPartInCU() >> (uiDepth<<1) );
1611  Bool bSliceEnd   = pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr() > rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx && 
1612    pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr() < rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx+( pcCU->getPic()->getNumPartInCU() >> (uiDepth<<1) );
1613  if(!bSliceEnd && !bSliceStart && ( uiRPelX < pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( uiBPelY < pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() ) )
1614  {
1615    UInt uiAbsPartIdxInRaster = g_auiZscanToRaster[uiAbsPartIdx];
1616    UInt uiSrcBlkWidth = rpcPic->getNumPartInWidth() >> (uiSrcDepth);
1617    UInt uiBlkWidth    = rpcPic->getNumPartInWidth() >> (uiDepth);
1618    UInt uiPartIdxX = ( ( uiAbsPartIdxInRaster % rpcPic->getNumPartInWidth() ) % uiSrcBlkWidth) / uiBlkWidth;
1619    UInt uiPartIdxY = ( ( uiAbsPartIdxInRaster / rpcPic->getNumPartInWidth() ) % uiSrcBlkWidth) / uiBlkWidth;
1620    UInt uiPartIdx = uiPartIdxY * ( uiSrcBlkWidth / uiBlkWidth ) + uiPartIdxX;
1621    m_ppcRecoYuvBest[uiSrcDepth]->copyToPicYuv( rpcPic->getPicYuvRec (), uiCUAddr, uiAbsPartIdx, uiDepth - uiSrcDepth, uiPartIdx);
1622  }
1623  else
1624  {
1625    UInt uiQNumParts = ( pcCU->getPic()->getNumPartInCU() >> (uiDepth<<1) )>>2;
1626
1627    for ( UInt uiPartUnitIdx = 0; uiPartUnitIdx < 4; uiPartUnitIdx++, uiAbsPartIdx+=uiQNumParts )
1628    {
1629      UInt uiSubCULPelX   = uiLPelX + ( g_uiMaxCUWidth >>(uiDepth+1) )*( uiPartUnitIdx &  1 );
1630      UInt uiSubCUTPelY   = uiTPelY + ( g_uiMaxCUHeight>>(uiDepth+1) )*( uiPartUnitIdx >> 1 );
1631
1632      Bool bInSlice = rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx+uiQNumParts > pcSlice->getSliceSegmentCurStartCUAddr() && 
1633        rpcPic->getPicSym()->getInverseCUOrderMap(pcCU->getAddr())*pcCU->getPic()->getNumPartInCU()+uiAbsPartIdx < pcSlice->getSliceSegmentCurEndCUAddr();
1634      if(bInSlice&&( uiSubCULPelX < pcSlice->getSPS()->getPicWidthInLumaSamples() ) && ( uiSubCUTPelY < pcSlice->getSPS()->getPicHeightInLumaSamples() ) )
1635      {
1636        xCopyYuv2Pic( rpcPic, uiCUAddr, uiAbsPartIdx, uiDepth+1, uiSrcDepth, pcCU, uiSubCULPelX, uiSubCUTPelY );   // Copy Yuv data to picture Yuv
1637      }
1638    }
1639  }
1640}
1641
1642Void TEncCu::xCopyYuv2Tmp( UInt uiPartUnitIdx, UInt uiNextDepth )
1643{
1644  UInt uiCurrDepth = uiNextDepth - 1;
1645  m_ppcRecoYuvBest[uiNextDepth]->copyToPartYuv( m_ppcRecoYuvTemp[uiCurrDepth], uiPartUnitIdx );
1646}
1647
1648/** Function for filling the PCM buffer of a CU using its original sample array
1649 * \param pcCU pointer to current CU
1650 * \param pcOrgYuv pointer to original sample array
1651 * \returns Void
1652 */
1653Void TEncCu::xFillPCMBuffer     ( TComDataCU*& pCU, TComYuv* pOrgYuv )
1654{
1655
1656  UInt   width        = pCU->getWidth(0);
1657  UInt   height       = pCU->getHeight(0);
1658
1659  Pel*   pSrcY = pOrgYuv->getLumaAddr(0, width); 
1660  Pel*   pDstY = pCU->getPCMSampleY();
1661  UInt   srcStride = pOrgYuv->getStride();
1662
1663  for(Int y = 0; y < height; y++ )
1664  {
1665    for(Int x = 0; x < width; x++ )
1666    {
1667      pDstY[x] = pSrcY[x];
1668    }
1669    pDstY += width;
1670    pSrcY += srcStride;
1671  }
1672
1673  Pel* pSrcCb       = pOrgYuv->getCbAddr();
1674  Pel* pSrcCr       = pOrgYuv->getCrAddr();;
1675
1676  Pel* pDstCb       = pCU->getPCMSampleCb();
1677  Pel* pDstCr       = pCU->getPCMSampleCr();;
1678
1679  UInt srcStrideC = pOrgYuv->getCStride();
1680  UInt heightC   = height >> 1;
1681  UInt widthC    = width  >> 1;
1682
1683  for(Int y = 0; y < heightC; y++ )
1684  {
1685    for(Int x = 0; x < widthC; x++ )
1686    {
1687      pDstCb[x] = pSrcCb[x];
1688      pDstCr[x] = pSrcCr[x];
1689    }
1690    pDstCb += widthC;
1691    pDstCr += widthC;
1692    pSrcCb += srcStrideC;
1693    pSrcCr += srcStrideC;
1694  }
1695}
1696
1697#if ADAPTIVE_QP_SELECTION
1698/** Collect ARL statistics from one block
1699  */
1700Int TEncCu::xTuCollectARLStats(TCoeff* rpcCoeff, Int* rpcArlCoeff, Int NumCoeffInCU, Double* cSum, UInt* numSamples )
1701{
1702  for( Int n = 0; n < NumCoeffInCU; n++ )
1703  {
1704    Int u = abs( rpcCoeff[ n ] );
1705    Int absc = rpcArlCoeff[ n ];
1706
1707    if( u != 0 )
1708    {
1709      if( u < LEVEL_RANGE )
1710      {
1711        cSum[ u ] += ( Double )absc;
1712        numSamples[ u ]++;
1713      }
1714      else 
1715      {
1716        cSum[ LEVEL_RANGE ] += ( Double )absc - ( Double )( u << ARL_C_PRECISION );
1717        numSamples[ LEVEL_RANGE ]++;
1718      }
1719    }
1720  }
1721
1722  return 0;
1723}
1724
1725/** Collect ARL statistics from one LCU
1726 * \param pcCU
1727 */
1728Void TEncCu::xLcuCollectARLStats(TComDataCU* rpcCU )
1729{
1730  Double cSum[ LEVEL_RANGE + 1 ];     //: the sum of DCT coefficients corresponding to datatype and quantization output
1731  UInt numSamples[ LEVEL_RANGE + 1 ]; //: the number of coefficients corresponding to datatype and quantization output
1732
1733  TCoeff* pCoeffY = rpcCU->getCoeffY();
1734  Int* pArlCoeffY = rpcCU->getArlCoeffY();
1735
1736  UInt uiMinCUWidth = g_uiMaxCUWidth >> g_uiMaxCUDepth;
1737  UInt uiMinNumCoeffInCU = 1 << uiMinCUWidth;
1738
1739  memset( cSum, 0, sizeof( Double )*(LEVEL_RANGE+1) );
1740  memset( numSamples, 0, sizeof( UInt )*(LEVEL_RANGE+1) );
1741
1742  // Collect stats to cSum[][] and numSamples[][]
1743  for(Int i = 0; i < rpcCU->getTotalNumPart(); i ++ )
1744  {
1745    UInt uiTrIdx = rpcCU->getTransformIdx(i);
1746
1747    if(rpcCU->getPredictionMode(i) == MODE_INTER)
1748    if( rpcCU->getCbf( i, TEXT_LUMA, uiTrIdx ) )
1749    {
1750      xTuCollectARLStats(pCoeffY, pArlCoeffY, uiMinNumCoeffInCU, cSum, numSamples);
1751    }//Note that only InterY is processed. QP rounding is based on InterY data only.
1752   
1753    pCoeffY  += uiMinNumCoeffInCU;
1754    pArlCoeffY  += uiMinNumCoeffInCU;
1755  }
1756
1757  for(Int u=1; u<LEVEL_RANGE;u++)
1758  {
1759    m_pcTrQuant->getSliceSumC()[u] += cSum[ u ] ;
1760    m_pcTrQuant->getSliceNSamples()[u] += numSamples[ u ] ;
1761  }
1762  m_pcTrQuant->getSliceSumC()[LEVEL_RANGE] += cSum[ LEVEL_RANGE ] ;
1763  m_pcTrQuant->getSliceNSamples()[LEVEL_RANGE] += numSamples[ LEVEL_RANGE ] ;
1764}
1765#endif
1766
1767#if INTRA_BL
1768Void TEncCu::xCheckRDCostIntraBL( TComDataCU*& rpcBestCU, TComDataCU*& rpcTempCU )
1769{
1770  UInt uiDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1771  rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( false, 0, uiDepth ); 
1772  rpcTempCU->setPartSizeSubParts( SIZE_2Nx2N, 0, uiDepth );
1773  rpcTempCU->setPredModeSubParts( MODE_INTRA_BL, 0, uiDepth ); 
1774  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(), 0, uiDepth );
1775
1776  m_pcPredSearch->setBaseRecPic( m_pcPicYuvRecBase ); 
1777#if NO_RESIDUAL_FLAG_FOR_BLPRED
1778  rpcTempCU->setDepthSubParts( uiDepth, 0 );
1779  //   rpcTempCU->setLumaIntraDirSubParts( DC_IDX, 0, uiDepth );
1780  //   rpcTempCU->setChromIntraDirSubParts( DC_IDX, 0, uiDepth );
1781  m_ppcPredYuvTemp[uiDepth]->copyFromPicLuma  ( rpcTempCU->getSlice()->getFullPelBaseRec(),  rpcTempCU->getAddr(), rpcTempCU->getZorderIdxInCU(), 0, rpcTempCU->getWidth(0), rpcTempCU->getHeight(0));
1782  m_ppcPredYuvTemp[uiDepth]->copyFromPicChroma( rpcTempCU->getSlice()->getFullPelBaseRec(),  rpcTempCU->getAddr(), rpcTempCU->getZorderIdxInCU(), 0, (rpcTempCU->getWidth(0)>>1), (rpcTempCU->getHeight(0)>>1), 0);
1783  m_ppcPredYuvTemp[uiDepth]->copyFromPicChroma( rpcTempCU->getSlice()->getFullPelBaseRec(),  rpcTempCU->getAddr(), rpcTempCU->getZorderIdxInCU(), 0, (rpcTempCU->getWidth(0)>>1), (rpcTempCU->getHeight(0)>>1), 1);
1784  m_pcPredSearch->encodeResAndCalcRdInterCU( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvBest[uiDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth], false );
1785  rpcTempCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1786#else
1787
1788  m_pcPredSearch->estIntraBLPredQT( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uiDepth], m_ppcPredYuvTemp[uiDepth], m_ppcResiYuvTemp[uiDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uiDepth] );
1789
1790  m_pcEntropyCoder->resetBits();
1791  m_pcEntropyCoder->encodeIntraBLFlag ( rpcTempCU, 0,       true );
1792  m_pcEntropyCoder->encodeSkipFlag( rpcTempCU, 0,       true );
1793  if ( rpcTempCU->getSlice()->getPPS()->getTransquantBypassEnableFlag())
1794  {
1795    m_pcEntropyCoder->encodeCUTransquantBypassFlag( rpcTempCU, 0,          true );
1796  }
1797
1798  // Encode Coefficients
1799  Bool bCodeDQP = getdQPFlag();
1800  m_pcEntropyCoder->encodeCoeff( rpcTempCU, 0, uiDepth, rpcTempCU->getWidth (0), rpcTempCU->getHeight(0), bCodeDQP );
1801  setdQPFlag( bCodeDQP );
1802 
1803  if( m_bUseSBACRD ) m_pcRDGoOnSbacCoder->store(m_pppcRDSbacCoder[uiDepth][CI_TEMP_BEST]);
1804 
1805  rpcTempCU->getTotalBits() = m_pcEntropyCoder->getNumberOfWrittenBits();
1806  if(m_pcEncCfg->getUseSBACRD())
1807  {
1808    rpcTempCU->getTotalBins() = ((TEncBinCABAC *)((TEncSbac*)m_pcEntropyCoder->m_pcEntropyCoderIf)->getEncBinIf())->getBinsCoded();
1809  }
1810  rpcTempCU->getTotalCost() = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1811#endif
1812 
1813  xCheckDQP( rpcTempCU );
1814  xCheckBestMode(rpcBestCU, rpcTempCU, uiDepth);
1815}
1816#endif
1817
1818#if (ENCODER_FAST_MODE)
1819Void TEncCu::xCheckRDCostILRUni(TComDataCU *&rpcBestCU, TComDataCU *&rpcTempCU)
1820{
1821  UChar uhDepth = rpcTempCU->getDepth( 0 );
1822
1823  rpcTempCU->setDepthSubParts( uhDepth, 0 );
1824
1825#if SKIP_FLAG
1826  rpcTempCU->setSkipFlagSubParts( false, 0, uhDepth );
1827#endif
1828
1829  rpcTempCU->setPartSizeSubParts  ( SIZE_2Nx2N,  0, uhDepth );  //2Nx2N
1830  rpcTempCU->setPredModeSubParts  ( MODE_INTER, 0, uhDepth );
1831  rpcTempCU->setCUTransquantBypassSubParts  ( m_pcEncCfg->getCUTransquantBypassFlagValue(), 0, uhDepth );
1832
1833  Bool exitILR = m_pcPredSearch->predInterSearchILRUni( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uhDepth], m_ppcPredYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvTemp[uhDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth] );
1834
1835  if(!exitILR)
1836  {
1837    return;
1838  }
1839
1840  m_pcPredSearch->encodeResAndCalcRdInterCU( rpcTempCU, m_ppcOrigYuv[uhDepth], m_ppcPredYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvTemp[uhDepth], m_ppcResiYuvBest[uhDepth], m_ppcRecoYuvTemp[uhDepth], false );
1841
1842  rpcTempCU->getTotalCost()  = m_pcRdCost->calcRdCost( rpcTempCU->getTotalBits(), rpcTempCU->getTotalDistortion() );
1843
1844  xCheckDQP( rpcTempCU );
1845  xCheckBestMode(rpcBestCU, rpcTempCU, uhDepth);
1846
1847  return;
1848}
1849#endif
1850
1851
1852//! \}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.