]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/hevcpred_template.c
avfilter: replaygain scanner
[ffmpeg] / libavcodec / hevcpred_template.c
1 /*
2  * HEVC video Decoder
3  *
4  * Copyright (C) 2012 - 2013 Guillaume Martres
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 #include "libavutil/pixdesc.h"
24 #include "bit_depth_template.c"
25 #include "hevcpred.h"
26
27 #define POS(x, y) src[(x) + stride * (y)]
28
29 static void FUNC(intra_pred)(HEVCContext *s, int x0, int y0, int log2_size, int c_idx)
30 {
31 #define PU(x) \
32     ((x) >> s->sps->log2_min_pu_size)
33 #define MVF(x, y) \
34     (s->ref->tab_mvf[(x) + (y) * pic_width_in_min_pu])
35 #define MVF_PU(x, y) \
36     MVF(PU(x0 + ((x) << hshift)), PU(y0 + ((y) << vshift)))
37 #define IS_INTRA(x, y) \
38     MVF_PU(x, y).is_intra
39 #define MIN_TB_ADDR_ZS(x, y) \
40     s->pps->min_tb_addr_zs[(y) * s->sps->min_tb_width + (x)]
41 #define EXTEND_LEFT(ptr, start, length) \
42         for (i = (start); i > (start) - (length); i--) \
43             ptr[i - 1] = ptr[i]
44 #define EXTEND_RIGHT(ptr, start, length) \
45         for (i = (start); i < (start) + (length); i++) \
46             ptr[i] = ptr[i - 1]
47 #define EXTEND_UP(ptr, start, length)   EXTEND_LEFT(ptr, start, length)
48 #define EXTEND_DOWN(ptr, start, length) EXTEND_RIGHT(ptr, start, length)
49 #define EXTEND_LEFT_CIP(ptr, start, length) \
50         for (i = (start); i > (start) - (length); i--) \
51             if (!IS_INTRA(i - 1, -1)) \
52                 ptr[i - 1] = ptr[i]
53 #define EXTEND_RIGHT_CIP(ptr, start, length) \
54         for (i = (start); i < (start) + (length); i++) \
55             if (!IS_INTRA(i, -1)) \
56                 ptr[i] = ptr[i - 1]
57 #define EXTEND_UP_CIP(ptr, start, length) \
58         for (i = (start); i > (start) - (length); i--) \
59             if (!IS_INTRA(-1, i - 1)) \
60                 ptr[i - 1] = ptr[i]
61 #define EXTEND_UP_CIP_0(ptr, start, length) \
62         for (i = (start); i > (start) - (length); i--) \
63             ptr[i - 1] = ptr[i]
64 #define EXTEND_DOWN_CIP(ptr, start, length) \
65         for (i = (start); i < (start) + (length); i++) \
66             if (!IS_INTRA(-1, i)) \
67                 ptr[i] = ptr[i - 1]
68     HEVCLocalContext *lc = &s->HEVClc;
69     int i;
70     int hshift = s->sps->hshift[c_idx];
71     int vshift = s->sps->vshift[c_idx];
72     int size = (1 << log2_size);
73     int size_in_luma = size << hshift;
74     int size_in_tbs = size_in_luma >> s->sps->log2_min_transform_block_size;
75     int x = x0 >> hshift;
76     int y = y0 >> vshift;
77     int x_tb = x0 >> s->sps->log2_min_transform_block_size;
78     int y_tb = y0 >> s->sps->log2_min_transform_block_size;
79     int cur_tb_addr = MIN_TB_ADDR_ZS(x_tb, y_tb);
80
81     ptrdiff_t stride = s->frame->linesize[c_idx] / sizeof(pixel);
82     pixel *src = (pixel*)s->frame->data[c_idx] + x + y * stride;
83
84     int pic_width_in_min_pu = PU(s->sps->width);
85
86     enum IntraPredMode mode = c_idx ? lc->pu.intra_pred_mode_c :
87                               lc->tu.cur_intra_pred_mode;
88
89     pixel left_array[2 * MAX_TB_SIZE + 1];
90     pixel filtered_left_array[2 * MAX_TB_SIZE + 1];
91     pixel top_array[2 * MAX_TB_SIZE + 1];
92     pixel filtered_top_array[2 * MAX_TB_SIZE + 1];
93
94     pixel *left          = left_array + 1;
95     pixel *top           = top_array + 1;
96     pixel *filtered_left = filtered_left_array + 1;
97     pixel *filtered_top  = filtered_top_array + 1;
98
99     int cand_bottom_left = lc->na.cand_bottom_left && cur_tb_addr > MIN_TB_ADDR_ZS(x_tb - 1, y_tb + size_in_tbs);
100     int cand_left        = lc->na.cand_left;
101     int cand_up_left     = lc->na.cand_up_left;
102     int cand_up          = lc->na.cand_up;
103     int cand_up_right    = lc->na.cand_up_right && cur_tb_addr > MIN_TB_ADDR_ZS(x_tb + size_in_tbs, y_tb - 1);
104
105     int bottom_left_size = (FFMIN(y0 + 2 * size_in_luma, s->sps->height) -
106                             (y0 + size_in_luma)) >> vshift;
107     int top_right_size   = (FFMIN(x0 + 2 * size_in_luma, s->sps->width) -
108                             (x0 + size_in_luma)) >> hshift;
109
110     if (s->pps->constrained_intra_pred_flag == 1) {
111         int size_in_luma_pu = PU(size_in_luma);
112         int on_pu_edge_x = !(x0 & ((1 << s->sps->log2_min_pu_size) - 1));
113         int on_pu_edge_y = !(y0 & ((1 << s->sps->log2_min_pu_size) - 1));
114         if(!size_in_luma_pu)
115             size_in_luma_pu++;
116         if (cand_bottom_left == 1 && on_pu_edge_x) {
117             int x_left_pu   = PU(x0 - 1);
118             int y_bottom_pu = PU(y0 + size_in_luma);
119             cand_bottom_left = 0;
120             for(i = 0; i < size_in_luma_pu; i++)
121                 cand_bottom_left |= MVF(x_left_pu, y_bottom_pu + i).is_intra;
122         }
123         if (cand_left == 1 && on_pu_edge_x) {
124             int x_left_pu   = PU(x0 - 1);
125             int y_left_pu   = PU(y0);
126             cand_left = 0;
127             for(i = 0; i < size_in_luma_pu; i++)
128                 cand_left |= MVF(x_left_pu, y_left_pu + i).is_intra;
129         }
130         if (cand_up_left == 1) {
131             int x_left_pu   = PU(x0 - 1);
132             int y_top_pu    = PU(y0 - 1);
133             cand_up_left = MVF(x_left_pu, y_top_pu).is_intra;
134         }
135         if (cand_up == 1 && on_pu_edge_y) {
136             int x_top_pu    = PU(x0);
137             int y_top_pu    = PU(y0 - 1);
138             cand_up = 0;
139             for(i = 0; i < size_in_luma_pu; i++)
140                 cand_up |= MVF(x_top_pu + i, y_top_pu).is_intra;
141         }
142         if (cand_up_right == 1 && on_pu_edge_y) {
143             int y_top_pu    = PU(y0 - 1);
144             int x_right_pu  = PU(x0 + size_in_luma);
145             cand_up_right = 0;
146             for(i = 0; i < size_in_luma_pu; i++)
147                 cand_up_right |= MVF(x_right_pu + i, y_top_pu).is_intra;
148         }
149         for (i = 0; i < 2 * MAX_TB_SIZE; i++) {
150             left[i] = 128;
151             top[i]  = 128;
152         }
153     }
154     if (cand_bottom_left) {
155         for (i = size + bottom_left_size; i < (size << 1); i++)
156             if (IS_INTRA(-1, size + bottom_left_size - 1) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
157                 left[i] = POS(-1, size + bottom_left_size - 1);
158         for (i = size + bottom_left_size - 1; i >= size; i--)
159             if (IS_INTRA(-1, i) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
160                 left[i] = POS(-1, i);
161     }
162     if (cand_left)
163         for (i = size - 1; i >= 0; i--)
164             if (IS_INTRA(-1, i) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
165                 left[i] = POS(-1, i);
166     if (cand_up_left)
167         if (IS_INTRA(-1, -1) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag) {
168             left[-1] = POS(-1, -1);
169             top[-1]  = left[-1];
170         }
171     if (cand_up)
172         for (i = size - 1; i >= 0; i--)
173             if (IS_INTRA(i, -1) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
174                 top[i] = POS(i, -1);
175     if (cand_up_right) {
176         for (i = size + top_right_size; i < (size << 1); i++)
177             if (IS_INTRA(size + top_right_size - 1, -1) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
178                 top[i] = POS(size + top_right_size - 1, -1);
179         for (i = size + top_right_size - 1; i >= size; i--)
180             if (IS_INTRA(i, -1) || !s->pps->constrained_intra_pred_flag)
181                 top[i] = POS(i, -1);
182     }
183
184     if (s->pps->constrained_intra_pred_flag == 1) {
185         if (cand_bottom_left || cand_left || cand_up_left || cand_up || cand_up_right) {
186             int size_max_x = x0 + ((2 * size) << hshift) < s->sps->width ?
187                                     2 * size : (s->sps->width - x0) >> hshift;
188             int size_max_y = y0 + ((2 * size) << vshift) < s->sps->height ?
189                                     2 * size : (s->sps->height - y0) >> vshift;
190             int j = size + (cand_bottom_left? bottom_left_size: 0) -1;
191             if (!cand_up_right) {
192                 size_max_x = x0 + ((size) << hshift) < s->sps->width ?
193                                                     size : (s->sps->width - x0) >> hshift;
194             }
195             if (!cand_bottom_left) {
196                 size_max_y = y0 + (( size) << vshift) < s->sps->height ?
197                                                      size : (s->sps->height - y0) >> vshift;
198             }
199             if (cand_bottom_left || cand_left || cand_up_left) {
200                 while (j>-1 && !IS_INTRA(-1, j)) j--;
201                 if (!IS_INTRA(-1, j)) {
202                     j = 0;
203                     while(j < size_max_x && !IS_INTRA(j, -1)) j++;
204                     EXTEND_LEFT_CIP(top, j, j+1);
205                     left[-1] = top[-1];
206                     j = 0;
207                 }
208             } else {
209                 j = 0;
210                 while (j < size_max_x && !IS_INTRA(j, -1)) j++;
211                 if (j > 0)
212                     if (x0 > 0) {
213                         EXTEND_LEFT_CIP(top, j, j+1);
214                     } else {
215                         EXTEND_LEFT_CIP(top, j, j);
216                         top[-1] = top[0];
217                     }
218                 left[-1] = top[-1];
219                 j = 0;
220             }
221             if (cand_bottom_left || cand_left) {
222                 EXTEND_DOWN_CIP(left, j, size_max_y-j);
223             }
224             if (!cand_left) {
225                 EXTEND_DOWN(left, 0, size);
226             }
227             if (!cand_bottom_left) {
228                 EXTEND_DOWN(left, size, size);
229             }
230             if (x0 != 0 && y0 != 0) {
231                 EXTEND_UP_CIP(left, size_max_y - 1, size_max_y);
232             } else if( x0 == 0) {
233                 EXTEND_UP_CIP_0(left, size_max_y - 1, size_max_y);
234             } else{
235                 EXTEND_UP_CIP(left, size_max_y - 1, size_max_y-1);
236             }
237             top[-1] = left[-1];
238             if (y0 != 0) {
239                 EXTEND_RIGHT_CIP(top, 0, size_max_x);
240             }
241         }
242     }
243     // Infer the unavailable samples
244     if (!cand_bottom_left) {
245         if (cand_left) {
246             EXTEND_DOWN(left, size, size);
247         } else if (cand_up_left) {
248             EXTEND_DOWN(left, 0, 2 * size);
249             cand_left = 1;
250         } else if (cand_up) {
251             left[-1] = top[0];
252             EXTEND_DOWN(left, 0, 2 * size);
253             cand_up_left = 1;
254             cand_left = 1;
255         } else if (cand_up_right) {
256             EXTEND_LEFT(top, size, size);
257             left[-1] = top[0];
258             EXTEND_DOWN(left ,0 , 2 * size);
259             cand_up = 1;
260             cand_up_left = 1;
261             cand_left = 1;
262         } else { // No samples available
263             top[0] = left[-1] = (1 << (BIT_DEPTH - 1));
264             EXTEND_RIGHT(top, 1, 2 * size - 1);
265             EXTEND_DOWN(left, 0, 2 * size);
266         }
267     }
268
269     if (!cand_left) {
270         EXTEND_UP(left, size, size);
271     }
272     if (!cand_up_left) {
273         left[-1] = left[0];
274     }
275     if (!cand_up) {
276         top[0] = left[-1];
277         EXTEND_RIGHT(top, 1, size-1);
278     }
279     if (!cand_up_right) {
280         EXTEND_RIGHT(top, size, size);
281     }
282
283     top[-1] = left[-1];
284
285 #undef EXTEND_LEFT_CIP
286 #undef EXTEND_RIGHT_CIP
287 #undef EXTEND_UP_CIP
288 #undef EXTEND_DOWN_CIP
289 #undef IS_INTRA
290 #undef MVF_PU
291 #undef MVF
292 #undef PU
293 #undef EXTEND_LEFT
294 #undef EXTEND_RIGHT
295 #undef EXTEND_UP
296 #undef EXTEND_DOWN
297 #undef MIN_TB_ADDR_ZS
298
299     // Filtering process
300     if (c_idx == 0 && mode != INTRA_DC && size != 4) {
301         int intra_hor_ver_dist_thresh[] = { 7, 1, 0 };
302         int min_dist_vert_hor           = FFMIN(FFABS((int)mode - 26),
303                                                 FFABS((int)mode - 10));
304         if (min_dist_vert_hor > intra_hor_ver_dist_thresh[log2_size - 3]) {
305             int threshold = 1 << (BIT_DEPTH - 5);
306             if (s->sps->sps_strong_intra_smoothing_enable_flag &&
307                 log2_size == 5 &&
308                 FFABS(top[-1] + top[63] - 2 * top[31]) < threshold &&
309                 FFABS(left[-1] + left[63] - 2 * left[31]) < threshold) {
310                 // We can't just overwrite values in top because it could be
311                 // a pointer into src
312                 filtered_top[-1] = top[-1];
313                 filtered_top[63] = top[63];
314                 for (i = 0; i < 63; i++)
315                     filtered_top[i] = ((64 - (i + 1)) * top[-1] +
316                                              (i + 1)  * top[63] + 32) >> 6;
317                 for (i = 0; i < 63; i++)
318                     left[i] = ((64 - (i + 1)) * left[-1] +
319                                      (i + 1)  * left[63] + 32) >> 6;
320                 top = filtered_top;
321             } else {
322                 filtered_left[2 * size - 1] = left[2 * size - 1];
323                 filtered_top[2 * size - 1]  = top[2 * size - 1];
324                 for (i = 2 * size - 2; i >= 0; i--)
325                     filtered_left[i] = (left[i + 1] + 2 * left[i] +
326                                         left[i - 1] + 2) >> 2;
327                 filtered_top[-1] =
328                 filtered_left[-1] = (left[0] + 2 * left[-1] +
329                                      top[0]  + 2) >> 2;
330                 for (i = 2 * size - 2; i >= 0; i--)
331                     filtered_top[i] = (top[i + 1] + 2 * top[i] +
332                                        top[i - 1] + 2) >> 2;
333                 left = filtered_left;
334                 top  = filtered_top;
335             }
336         }
337     }
338
339     switch (mode) {
340     case INTRA_PLANAR:
341         s->hpc.pred_planar[log2_size - 2]((uint8_t*)src, (uint8_t*)top,
342                                           (uint8_t*)left, stride);
343         break;
344     case INTRA_DC:
345         s->hpc.pred_dc((uint8_t*)src, (uint8_t*)top,
346                        (uint8_t*)left, stride, log2_size, c_idx);
347         break;
348     default:
349         s->hpc.pred_angular[log2_size - 2]((uint8_t*)src, (uint8_t*)top,
350                                            (uint8_t*)left, stride, c_idx, mode);
351         break;
352     }
353 }
354
355 static void FUNC(pred_planar_0)(uint8_t *_src, const uint8_t *_top,
356                                 const uint8_t *_left,
357                                 ptrdiff_t stride)
358 {
359     int x, y;
360     pixel *src = (pixel*)_src;
361     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
362     const pixel *left = (const pixel*)_left;
363     for (y = 0; y < 4; y++)
364         for (x = 0; x < 4; x++)
365             POS(x, y) = ((3 - x) * left[y]  + (x + 1) * top[4] +
366                          (3 - y) * top[x]   + (y + 1) * left[4] + 4) >> 3;
367 }
368
369 static void FUNC(pred_planar_1)(uint8_t *_src, const uint8_t *_top,
370                                 const uint8_t *_left, ptrdiff_t stride)
371 {
372     int x, y;
373     pixel *src = (pixel*)_src;
374     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
375     const pixel *left = (const pixel*)_left;
376     for (y = 0; y < 8; y++)
377         for (x = 0; x < 8; x++)
378             POS(x, y) = ((7 - x) * left[y]  + (x + 1) * top[8] +
379                          (7 - y) * top[x]   + (y + 1) * left[8] + 8) >> 4;
380 }
381
382 static void FUNC(pred_planar_2)(uint8_t *_src, const uint8_t *_top,
383                                 const uint8_t *_left, ptrdiff_t stride)
384 {
385     int x, y;
386     pixel *src = (pixel*)_src;
387     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
388     const pixel *left = (const pixel*)_left;
389     for (y = 0; y < 16; y++)
390         for (x = 0; x < 16; x++)
391             POS(x, y) = ((15 - x) * left[y]  + (x + 1) * top[16] +
392                          (15 - y) * top[x]   + (y + 1) * left[16] + 16) >> 5;
393 }
394
395 static void FUNC(pred_planar_3)(uint8_t *_src, const uint8_t *_top,
396                                 const uint8_t *_left, ptrdiff_t stride)
397 {
398     int x, y;
399     pixel *src = (pixel*)_src;
400     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
401     const pixel *left = (const pixel*)_left;
402     for (y = 0; y < 32; y++)
403         for (x = 0; x < 32; x++)
404             POS(x, y) = ((31 - x) * left[y]  + (x + 1) * top[32] +
405                          (31 - y) * top[x]   + (y + 1) * left[32] + 32) >> 6;
406 }
407
408 static void FUNC(pred_dc)(uint8_t *_src, const uint8_t *_top,
409                           const uint8_t *_left,
410                           ptrdiff_t stride, int log2_size, int c_idx)
411 {
412     int i, j, x, y;
413     int size = (1 << log2_size);
414     pixel *src        = (pixel*)_src;
415     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
416     const pixel *left = (const pixel*)_left;
417     int dc = size;
418     pixel4 a;
419     for (i = 0; i < size; i++)
420         dc += left[i] + top[i];
421
422     dc >>= log2_size + 1;
423
424     a = PIXEL_SPLAT_X4(dc);
425
426     for (i = 0; i < size; i++)
427         for (j = 0; j < size / 4; j++)
428             AV_WN4PA(&POS(j * 4, i), a);
429
430     if (c_idx == 0 && size < 32) {
431         POS(0, 0) = (left[0] + 2 * dc  + top[0] + 2) >> 2;
432         for (x = 1; x < size; x++)
433             POS(x, 0) = (top[x] + 3 * dc + 2) >> 2;
434         for (y = 1; y < size; y++)
435             POS(0, y) = (left[y] + 3 * dc + 2) >> 2;
436     }
437 }
438
439 static av_always_inline void FUNC(pred_angular)(uint8_t *_src,
440                                                 const uint8_t *_top,
441                                                 const uint8_t *_left,
442                                                 ptrdiff_t stride, int c_idx,
443                                                 int mode, int size)
444 {
445     int x, y;
446     pixel *src = (pixel*)_src;
447     const pixel *top  = (const pixel*)_top;
448     const pixel *left = (const pixel*)_left;
449
450     static const int intra_pred_angle[] = {
451         32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26, -32,
452         -26, -21, -17, -13, -9, -5, -2, 0, 2, 5, 9, 13, 17, 21, 26, 32
453     };
454     static const int inv_angle[] = {
455         -4096, -1638, -910, -630, -482, -390, -315, -256, -315, -390, -482,
456         -630, -910, -1638, -4096
457     };
458
459     int angle = intra_pred_angle[mode - 2];
460     pixel ref_array[3 * MAX_TB_SIZE + 1];
461     pixel *ref_tmp = ref_array + size;
462     const pixel *ref;
463     int last = (size * angle) >> 5;
464
465     if (mode >= 18) {
466         ref = top - 1;
467         if (angle < 0 && last < -1) {
468             for (x = 0; x <= size; x++)
469                 ref_tmp[x] = top[x - 1];
470             for (x = last; x <= -1; x++)
471                 ref_tmp[x] = left[-1 + ((x * inv_angle[mode-11] + 128) >> 8)];
472             ref = ref_tmp;
473         }
474
475         for (y = 0; y < size; y++) {
476             int idx  = ((y + 1) * angle) >> 5;
477             int fact = ((y + 1) * angle) & 31;
478             if (fact) {
479                 for (x = 0; x < size; x++) {
480                     POS(x, y) = ((32 - fact) * ref[x + idx + 1] +
481                                        fact  * ref[x + idx + 2] + 16) >> 5;
482                 }
483             } else {
484                 for (x = 0; x < size; x++) {
485                     POS(x, y) = ref[x + idx + 1];
486                 }
487             }
488         }
489         if (mode == 26 && c_idx == 0 && size < 32) {
490             for (y = 0; y < size; y++)
491                 POS(0, y) = av_clip_pixel(top[0] + ((left[y] - left[-1]) >> 1));
492         }
493     } else {
494         ref = left - 1;
495         if (angle < 0 && last < -1) {
496             for (x = 0; x <= size; x++)
497                 ref_tmp[x] = left[x - 1];
498             for (x = last; x <= -1; x++)
499                 ref_tmp[x] = top[-1 + ((x * inv_angle[mode-11] + 128) >> 8)];
500             ref = ref_tmp;
501         }
502
503         for (x = 0; x < size; x++) {
504             int idx  = ((x + 1) * angle) >> 5;
505             int fact = ((x + 1) * angle) & 31;
506             if (fact) {
507                 for (y = 0; y < size; y++) {
508                     POS(x, y) = ((32 - fact) * ref[y + idx + 1] +
509                                        fact  * ref[y + idx + 2] + 16) >> 5;
510                 }
511             } else {
512                 for (y = 0; y < size; y++) {
513                     POS(x, y) = ref[y + idx + 1];
514                 }
515             }
516         }
517         if (mode == 10 && c_idx == 0 && size < 32) {
518             for (x = 0; x < size; x++)
519                 POS(x, 0) = av_clip_pixel(left[0] + ((top[x] - top[-1]) >> 1));
520         }
521     }
522 }
523
524 static void FUNC(pred_angular_0)(uint8_t *src, const uint8_t *top,
525                                  const uint8_t *left,
526                                  ptrdiff_t stride, int c_idx, int mode)
527 {
528     FUNC(pred_angular)(src, top, left, stride, c_idx, mode, 1 << 2);
529 }
530
531 static void FUNC(pred_angular_1)(uint8_t *src, const uint8_t *top,
532                                  const uint8_t *left,
533                                  ptrdiff_t stride, int c_idx, int mode)
534 {
535     FUNC(pred_angular)(src, top, left, stride, c_idx, mode, 1 << 3);
536 }
537
538 static void FUNC(pred_angular_2)(uint8_t *src, const uint8_t *top,
539                                  const uint8_t *left,
540                                  ptrdiff_t stride, int c_idx, int mode)
541 {
542     FUNC(pred_angular)(src, top, left, stride, c_idx, mode, 1 << 4);
543 }
544
545 static void FUNC(pred_angular_3)(uint8_t *src, const uint8_t *top,
546                                  const uint8_t *left,
547                                  ptrdiff_t stride, int c_idx, int mode)
548 {
549     FUNC(pred_angular)(src, top, left, stride, c_idx, mode, 1 << 5);
550 }
551 #undef POS