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f93be25cc8
@ -2644,6 +2644,10 @@ void _OutputArray::assign(const UMat& u) const
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{
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u.copyTo(*(Mat*)obj); // TODO check u.getMat()
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}
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else if (k == MATX)
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{
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u.copyTo(getMat()); // TODO check u.getMat()
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}
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else
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{
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CV_Error(Error::StsNotImplemented, "");
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@ -2662,6 +2666,10 @@ void _OutputArray::assign(const Mat& m) const
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{
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*(Mat*)obj = m;
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}
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else if (k == MATX)
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{
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m.copyTo(getMat());
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}
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else
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{
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CV_Error(Error::StsNotImplemented, "");
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@ -26,3 +26,106 @@ TEST(Core_SaturateCast, NegativeNotClipped)
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ASSERT_EQ(0xffffffff, val);
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}
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template<typename T, typename U>
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static double maxAbsDiff(const T &t, const U &u)
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{
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Mat_<double> d;
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absdiff(t, u, d);
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double ret;
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minMaxLoc(d, NULL, &ret);
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return ret;
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}
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||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxd_Matd)
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{
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Mat expected = (Mat_<double>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
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Matx23d actualx;
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{
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OutputArray oa(actualx);
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oa.assign(expected);
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}
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Mat actual = (Mat) actualx;
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EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), 0.0);
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}
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||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxd_Matf)
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||||
{
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Mat expected = (Mat_<float>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
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||||
Matx23d actualx;
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{
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OutputArray oa(actualx);
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oa.assign(expected);
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}
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Mat actual = (Mat) actualx;
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||||
EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), FLT_EPSILON);
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}
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||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxf_Matd)
|
||||
{
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||||
Mat expected = (Mat_<double>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
|
||||
Matx23f actualx;
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||||
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||||
{
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||||
OutputArray oa(actualx);
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||||
oa.assign(expected);
|
||||
}
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||||
Mat actual = (Mat) actualx;
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||||
EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), FLT_EPSILON);
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||||
}
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||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxd_UMatd)
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||||
{
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||||
Mat expected = (Mat_<double>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
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||||
UMat uexpected = expected.getUMat(ACCESS_READ);
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Matx23d actualx;
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{
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OutputArray oa(actualx);
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oa.assign(uexpected);
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}
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Mat actual = (Mat) actualx;
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||||
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||||
EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), 0.0);
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||||
}
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||||
|
||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxd_UMatf)
|
||||
{
|
||||
Mat expected = (Mat_<float>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
|
||||
UMat uexpected = expected.getUMat(ACCESS_READ);
|
||||
Matx23d actualx;
|
||||
|
||||
{
|
||||
OutputArray oa(actualx);
|
||||
oa.assign(uexpected);
|
||||
}
|
||||
|
||||
Mat actual = (Mat) actualx;
|
||||
|
||||
EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), FLT_EPSILON);
|
||||
}
|
||||
|
||||
TEST(Core_OutputArrayAssign, _Matxf_UMatd)
|
||||
{
|
||||
Mat expected = (Mat_<double>(2,3) << 1, 2, 3, .1, .2, .3);
|
||||
UMat uexpected = expected.getUMat(ACCESS_READ);
|
||||
Matx23f actualx;
|
||||
|
||||
{
|
||||
OutputArray oa(actualx);
|
||||
oa.assign(uexpected);
|
||||
}
|
||||
|
||||
Mat actual = (Mat) actualx;
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||||
|
||||
EXPECT_LE(maxAbsDiff(expected, actual), FLT_EPSILON);
|
||||
}
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