]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/error_resilience.c
dnxhddec: better support for 4:4:4
[ffmpeg] / libavcodec / error_resilience.c
1 /*
2  * Error resilience / concealment
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2004 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
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 /**
24  * @file
25  * Error resilience / concealment.
26  */
27
28 #include <limits.h>
29
30 #include "libavutil/atomic.h"
31 #include "libavutil/internal.h"
32 #include "avcodec.h"
33 #include "error_resilience.h"
34 #include "me_cmp.h"
35 #include "mpegutils.h"
36 #include "mpegvideo.h"
37 #include "rectangle.h"
38 #include "thread.h"
39 #include "version.h"
40
41 /**
42  * @param stride the number of MVs to get to the next row
43  * @param mv_step the number of MVs per row or column in a macroblock
44  */
45 static void set_mv_strides(ERContext *s, int *mv_step, int *stride)
46 {
47     if (s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
48         av_assert0(s->quarter_sample);
49         *mv_step = 4;
50         *stride  = s->mb_width * 4;
51     } else {
52         *mv_step = 2;
53         *stride  = s->b8_stride;
54     }
55 }
56
57 /**
58  * Replace the current MB with a flat dc-only version.
59  */
60 static void put_dc(ERContext *s, uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
61                    uint8_t *dest_cr, int mb_x, int mb_y)
62 {
63     int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
64     int dc, dcu, dcv, y, i;
65     for (i = 0; i < 4; i++) {
66         dc = s->dc_val[0][mb_x * 2 + (i &  1) + (mb_y * 2 + (i >> 1)) * s->b8_stride];
67         if (dc < 0)
68             dc = 0;
69         else if (dc > 2040)
70             dc = 2040;
71         for (y = 0; y < 8; y++) {
72             int x;
73             for (x = 0; x < 8; x++)
74                 dest_y[x + (i &  1) * 8 + (y + (i >> 1) * 8) * linesize[0]] = dc / 8;
75         }
76     }
77     dcu = s->dc_val[1][mb_x + mb_y * s->mb_stride];
78     dcv = s->dc_val[2][mb_x + mb_y * s->mb_stride];
79     if (dcu < 0)
80         dcu = 0;
81     else if (dcu > 2040)
82         dcu = 2040;
83     if (dcv < 0)
84         dcv = 0;
85     else if (dcv > 2040)
86         dcv = 2040;
87
88     if (dest_cr)
89     for (y = 0; y < 8; y++) {
90         int x;
91         for (x = 0; x < 8; x++) {
92             dest_cb[x + y * linesize[1]] = dcu / 8;
93             dest_cr[x + y * linesize[2]] = dcv / 8;
94         }
95     }
96 }
97
98 static void filter181(int16_t *data, int width, int height, int stride)
99 {
100     int x, y;
101
102     /* horizontal filter */
103     for (y = 1; y < height - 1; y++) {
104         int prev_dc = data[0 + y * stride];
105
106         for (x = 1; x < width - 1; x++) {
107             int dc;
108             dc = -prev_dc +
109                  data[x     + y * stride] * 8 -
110                  data[x + 1 + y * stride];
111             dc = (dc * 10923 + 32768) >> 16;
112             prev_dc = data[x + y * stride];
113             data[x + y * stride] = dc;
114         }
115     }
116
117     /* vertical filter */
118     for (x = 1; x < width - 1; x++) {
119         int prev_dc = data[x];
120
121         for (y = 1; y < height - 1; y++) {
122             int dc;
123
124             dc = -prev_dc +
125                  data[x +  y      * stride] * 8 -
126                  data[x + (y + 1) * stride];
127             dc = (dc * 10923 + 32768) >> 16;
128             prev_dc = data[x + y * stride];
129             data[x + y * stride] = dc;
130         }
131     }
132 }
133
134 /**
135  * guess the dc of blocks which do not have an undamaged dc
136  * @param w     width in 8 pixel blocks
137  * @param h     height in 8 pixel blocks
138  */
139 static void guess_dc(ERContext *s, int16_t *dc, int w,
140                      int h, int stride, int is_luma)
141 {
142     int b_x, b_y;
143     int16_t  (*col )[4] = av_malloc_array(stride, h*sizeof( int16_t)*4);
144     uint32_t (*dist)[4] = av_malloc_array(stride, h*sizeof(uint32_t)*4);
145
146     if(!col || !dist) {
147         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "guess_dc() is out of memory\n");
148         goto fail;
149     }
150
151     for(b_y=0; b_y<h; b_y++){
152         int color= 1024;
153         int distance= -1;
154         for(b_x=0; b_x<w; b_x++){
155             int mb_index_j= (b_x>>is_luma) + (b_y>>is_luma)*s->mb_stride;
156             int error_j= s->error_status_table[mb_index_j];
157             int intra_j = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_index_j]);
158             if(intra_j==0 || !(error_j&ER_DC_ERROR)){
159                 color= dc[b_x + b_y*stride];
160                 distance= b_x;
161             }
162             col [b_x + b_y*stride][1]= color;
163             dist[b_x + b_y*stride][1]= distance >= 0 ? b_x-distance : 9999;
164         }
165         color= 1024;
166         distance= -1;
167         for(b_x=w-1; b_x>=0; b_x--){
168             int mb_index_j= (b_x>>is_luma) + (b_y>>is_luma)*s->mb_stride;
169             int error_j= s->error_status_table[mb_index_j];
170             int intra_j = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_index_j]);
171             if(intra_j==0 || !(error_j&ER_DC_ERROR)){
172                 color= dc[b_x + b_y*stride];
173                 distance= b_x;
174             }
175             col [b_x + b_y*stride][0]= color;
176             dist[b_x + b_y*stride][0]= distance >= 0 ? distance-b_x : 9999;
177         }
178     }
179     for(b_x=0; b_x<w; b_x++){
180         int color= 1024;
181         int distance= -1;
182         for(b_y=0; b_y<h; b_y++){
183             int mb_index_j= (b_x>>is_luma) + (b_y>>is_luma)*s->mb_stride;
184             int error_j= s->error_status_table[mb_index_j];
185             int intra_j = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_index_j]);
186             if(intra_j==0 || !(error_j&ER_DC_ERROR)){
187                 color= dc[b_x + b_y*stride];
188                 distance= b_y;
189             }
190             col [b_x + b_y*stride][3]= color;
191             dist[b_x + b_y*stride][3]= distance >= 0 ? b_y-distance : 9999;
192         }
193         color= 1024;
194         distance= -1;
195         for(b_y=h-1; b_y>=0; b_y--){
196             int mb_index_j= (b_x>>is_luma) + (b_y>>is_luma)*s->mb_stride;
197             int error_j= s->error_status_table[mb_index_j];
198             int intra_j = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_index_j]);
199             if(intra_j==0 || !(error_j&ER_DC_ERROR)){
200                 color= dc[b_x + b_y*stride];
201                 distance= b_y;
202             }
203             col [b_x + b_y*stride][2]= color;
204             dist[b_x + b_y*stride][2]= distance >= 0 ? distance-b_y : 9999;
205         }
206     }
207
208     for (b_y = 0; b_y < h; b_y++) {
209         for (b_x = 0; b_x < w; b_x++) {
210             int mb_index, error, j;
211             int64_t guess, weight_sum;
212             mb_index = (b_x >> is_luma) + (b_y >> is_luma) * s->mb_stride;
213             error    = s->error_status_table[mb_index];
214
215             if (IS_INTER(s->cur_pic.mb_type[mb_index]))
216                 continue; // inter
217             if (!(error & ER_DC_ERROR))
218                 continue; // dc-ok
219
220             weight_sum = 0;
221             guess      = 0;
222             for (j = 0; j < 4; j++) {
223                 int64_t weight  = 256 * 256 * 256 * 16 / FFMAX(dist[b_x + b_y*stride][j], 1);
224                 guess          += weight*(int64_t)col[b_x + b_y*stride][j];
225                 weight_sum     += weight;
226             }
227             guess = (guess + weight_sum / 2) / weight_sum;
228             dc[b_x + b_y * stride] = guess;
229         }
230     }
231
232 fail:
233     av_freep(&col);
234     av_freep(&dist);
235 }
236
237 /**
238  * simple horizontal deblocking filter used for error resilience
239  * @param w     width in 8 pixel blocks
240  * @param h     height in 8 pixel blocks
241  */
242 static void h_block_filter(ERContext *s, uint8_t *dst, int w,
243                            int h, int stride, int is_luma)
244 {
245     int b_x, b_y, mvx_stride, mvy_stride;
246     const uint8_t *cm = ff_crop_tab + MAX_NEG_CROP;
247     set_mv_strides(s, &mvx_stride, &mvy_stride);
248     mvx_stride >>= is_luma;
249     mvy_stride *= mvx_stride;
250
251     for (b_y = 0; b_y < h; b_y++) {
252         for (b_x = 0; b_x < w - 1; b_x++) {
253             int y;
254             int left_status  = s->error_status_table[( b_x      >> is_luma) + (b_y >> is_luma) * s->mb_stride];
255             int right_status = s->error_status_table[((b_x + 1) >> is_luma) + (b_y >> is_luma) * s->mb_stride];
256             int left_intra   = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[( b_x      >> is_luma) + (b_y >> is_luma) * s->mb_stride]);
257             int right_intra  = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[((b_x + 1) >> is_luma) + (b_y >> is_luma) * s->mb_stride]);
258             int left_damage  = left_status & ER_MB_ERROR;
259             int right_damage = right_status & ER_MB_ERROR;
260             int offset       = b_x * 8 + b_y * stride * 8;
261             int16_t *left_mv  = s->cur_pic.motion_val[0][mvy_stride * b_y + mvx_stride *  b_x];
262             int16_t *right_mv = s->cur_pic.motion_val[0][mvy_stride * b_y + mvx_stride * (b_x + 1)];
263             if (!(left_damage || right_damage))
264                 continue; // both undamaged
265             if ((!left_intra) && (!right_intra) &&
266                 FFABS(left_mv[0] - right_mv[0]) +
267                 FFABS(left_mv[1] + right_mv[1]) < 2)
268                 continue;
269
270             for (y = 0; y < 8; y++) {
271                 int a, b, c, d;
272
273                 a = dst[offset + 7 + y * stride] - dst[offset + 6 + y * stride];
274                 b = dst[offset + 8 + y * stride] - dst[offset + 7 + y * stride];
275                 c = dst[offset + 9 + y * stride] - dst[offset + 8 + y * stride];
276
277                 d = FFABS(b) - ((FFABS(a) + FFABS(c) + 1) >> 1);
278                 d = FFMAX(d, 0);
279                 if (b < 0)
280                     d = -d;
281
282                 if (d == 0)
283                     continue;
284
285                 if (!(left_damage && right_damage))
286                     d = d * 16 / 9;
287
288                 if (left_damage) {
289                     dst[offset + 7 + y * stride] = cm[dst[offset + 7 + y * stride] + ((d * 7) >> 4)];
290                     dst[offset + 6 + y * stride] = cm[dst[offset + 6 + y * stride] + ((d * 5) >> 4)];
291                     dst[offset + 5 + y * stride] = cm[dst[offset + 5 + y * stride] + ((d * 3) >> 4)];
292                     dst[offset + 4 + y * stride] = cm[dst[offset + 4 + y * stride] + ((d * 1) >> 4)];
293                 }
294                 if (right_damage) {
295                     dst[offset + 8 + y * stride] = cm[dst[offset +  8 + y * stride] - ((d * 7) >> 4)];
296                     dst[offset + 9 + y * stride] = cm[dst[offset +  9 + y * stride] - ((d * 5) >> 4)];
297                     dst[offset + 10+ y * stride] = cm[dst[offset + 10 + y * stride] - ((d * 3) >> 4)];
298                     dst[offset + 11+ y * stride] = cm[dst[offset + 11 + y * stride] - ((d * 1) >> 4)];
299                 }
300             }
301         }
302     }
303 }
304
305 /**
306  * simple vertical deblocking filter used for error resilience
307  * @param w     width in 8 pixel blocks
308  * @param h     height in 8 pixel blocks
309  */
310 static void v_block_filter(ERContext *s, uint8_t *dst, int w, int h,
311                            int stride, int is_luma)
312 {
313     int b_x, b_y, mvx_stride, mvy_stride;
314     const uint8_t *cm = ff_crop_tab + MAX_NEG_CROP;
315     set_mv_strides(s, &mvx_stride, &mvy_stride);
316     mvx_stride >>= is_luma;
317     mvy_stride *= mvx_stride;
318
319     for (b_y = 0; b_y < h - 1; b_y++) {
320         for (b_x = 0; b_x < w; b_x++) {
321             int x;
322             int top_status    = s->error_status_table[(b_x >> is_luma) +  (b_y      >> is_luma) * s->mb_stride];
323             int bottom_status = s->error_status_table[(b_x >> is_luma) + ((b_y + 1) >> is_luma) * s->mb_stride];
324             int top_intra     = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[(b_x >> is_luma) + ( b_y      >> is_luma) * s->mb_stride]);
325             int bottom_intra  = IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[(b_x >> is_luma) + ((b_y + 1) >> is_luma) * s->mb_stride]);
326             int top_damage    = top_status & ER_MB_ERROR;
327             int bottom_damage = bottom_status & ER_MB_ERROR;
328             int offset        = b_x * 8 + b_y * stride * 8;
329
330             int16_t *top_mv    = s->cur_pic.motion_val[0][mvy_stride *  b_y      + mvx_stride * b_x];
331             int16_t *bottom_mv = s->cur_pic.motion_val[0][mvy_stride * (b_y + 1) + mvx_stride * b_x];
332
333             if (!(top_damage || bottom_damage))
334                 continue; // both undamaged
335
336             if ((!top_intra) && (!bottom_intra) &&
337                 FFABS(top_mv[0] - bottom_mv[0]) +
338                 FFABS(top_mv[1] + bottom_mv[1]) < 2)
339                 continue;
340
341             for (x = 0; x < 8; x++) {
342                 int a, b, c, d;
343
344                 a = dst[offset + x + 7 * stride] - dst[offset + x + 6 * stride];
345                 b = dst[offset + x + 8 * stride] - dst[offset + x + 7 * stride];
346                 c = dst[offset + x + 9 * stride] - dst[offset + x + 8 * stride];
347
348                 d = FFABS(b) - ((FFABS(a) + FFABS(c) + 1) >> 1);
349                 d = FFMAX(d, 0);
350                 if (b < 0)
351                     d = -d;
352
353                 if (d == 0)
354                     continue;
355
356                 if (!(top_damage && bottom_damage))
357                     d = d * 16 / 9;
358
359                 if (top_damage) {
360                     dst[offset + x +  7 * stride] = cm[dst[offset + x +  7 * stride] + ((d * 7) >> 4)];
361                     dst[offset + x +  6 * stride] = cm[dst[offset + x +  6 * stride] + ((d * 5) >> 4)];
362                     dst[offset + x +  5 * stride] = cm[dst[offset + x +  5 * stride] + ((d * 3) >> 4)];
363                     dst[offset + x +  4 * stride] = cm[dst[offset + x +  4 * stride] + ((d * 1) >> 4)];
364                 }
365                 if (bottom_damage) {
366                     dst[offset + x +  8 * stride] = cm[dst[offset + x +  8 * stride] - ((d * 7) >> 4)];
367                     dst[offset + x +  9 * stride] = cm[dst[offset + x +  9 * stride] - ((d * 5) >> 4)];
368                     dst[offset + x + 10 * stride] = cm[dst[offset + x + 10 * stride] - ((d * 3) >> 4)];
369                     dst[offset + x + 11 * stride] = cm[dst[offset + x + 11 * stride] - ((d * 1) >> 4)];
370                 }
371             }
372         }
373     }
374 }
375
376 static void guess_mv(ERContext *s)
377 {
378     uint8_t *fixed = s->er_temp_buffer;
379 #define MV_FROZEN    3
380 #define MV_CHANGED   2
381 #define MV_UNCHANGED 1
382     const int mb_stride = s->mb_stride;
383     const int mb_width  = s->mb_width;
384     const int mb_height = s->mb_height;
385     int i, depth, num_avail;
386     int mb_x, mb_y, mot_step, mot_stride;
387
388     set_mv_strides(s, &mot_step, &mot_stride);
389
390     num_avail = 0;
391     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
392         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
393         int f = 0;
394         int error = s->error_status_table[mb_xy];
395
396         if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
397             f = MV_FROZEN; // intra // FIXME check
398         if (!(error & ER_MV_ERROR))
399             f = MV_FROZEN; // inter with undamaged MV
400
401         fixed[mb_xy] = f;
402         if (f == MV_FROZEN)
403             num_avail++;
404         else if(s->last_pic.f->data[0] && s->last_pic.motion_val[0]){
405             const int mb_y= mb_xy / s->mb_stride;
406             const int mb_x= mb_xy % s->mb_stride;
407             const int mot_index= (mb_x + mb_y*mot_stride) * mot_step;
408             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][0];
409             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][1];
410             s->cur_pic.ref_index[0][4*mb_xy]      = s->last_pic.ref_index[0][4*mb_xy];
411         }
412     }
413
414     if ((!(s->avctx->error_concealment&FF_EC_GUESS_MVS)) ||
415         num_avail <= mb_width / 2) {
416         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
417             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
418                 const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
419                 int mv_dir = (s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) ? MV_DIR_FORWARD : MV_DIR_BACKWARD;
420
421                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
422                     continue;
423                 if (!(s->error_status_table[mb_xy] & ER_MV_ERROR))
424                     continue;
425
426                 s->mv[0][0][0] = 0;
427                 s->mv[0][0][1] = 0;
428                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
429                              mb_x, mb_y, 0, 0);
430             }
431         }
432         return;
433     }
434
435     for (depth = 0; ; depth++) {
436         int changed, pass, none_left;
437
438         none_left = 1;
439         changed   = 1;
440         for (pass = 0; (changed || pass < 2) && pass < 10; pass++) {
441             int mb_x, mb_y;
442             int score_sum = 0;
443
444             changed = 0;
445             for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
446                 for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
447                     const int mb_xy        = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
448                     int mv_predictor[8][2] = { { 0 } };
449                     int ref[8]             = { 0 };
450                     int pred_count         = 0;
451                     int j;
452                     int best_score         = 256 * 256 * 256 * 64;
453                     int best_pred          = 0;
454                     const int mot_index    = (mb_x + mb_y * mot_stride) * mot_step;
455                     int prev_x = 0, prev_y = 0, prev_ref = 0;
456
457                     if ((mb_x ^ mb_y ^ pass) & 1)
458                         continue;
459
460                     if (fixed[mb_xy] == MV_FROZEN)
461                         continue;
462                     av_assert1(!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]));
463                     av_assert1(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
464
465                     j = 0;
466                     if (mb_x > 0             && fixed[mb_xy - 1]         == MV_FROZEN)
467                         j = 1;
468                     if (mb_x + 1 < mb_width  && fixed[mb_xy + 1]         == MV_FROZEN)
469                         j = 1;
470                     if (mb_y > 0             && fixed[mb_xy - mb_stride] == MV_FROZEN)
471                         j = 1;
472                     if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] == MV_FROZEN)
473                         j = 1;
474                     if (j == 0)
475                         continue;
476
477                     j = 0;
478                     if (mb_x > 0             && fixed[mb_xy - 1        ] == MV_CHANGED)
479                         j = 1;
480                     if (mb_x + 1 < mb_width  && fixed[mb_xy + 1        ] == MV_CHANGED)
481                         j = 1;
482                     if (mb_y > 0             && fixed[mb_xy - mb_stride] == MV_CHANGED)
483                         j = 1;
484                     if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] == MV_CHANGED)
485                         j = 1;
486                     if (j == 0 && pass > 1)
487                         continue;
488
489                     none_left = 0;
490
491                     if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1]) {
492                         mv_predictor[pred_count][0] =
493                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][0];
494                         mv_predictor[pred_count][1] =
495                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][1];
496                         ref[pred_count] =
497                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - 1)];
498                         pred_count++;
499                     }
500                     if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1]) {
501                         mv_predictor[pred_count][0] =
502                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][0];
503                         mv_predictor[pred_count][1] =
504                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][1];
505                         ref[pred_count] =
506                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + 1)];
507                         pred_count++;
508                     }
509                     if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride]) {
510                         mv_predictor[pred_count][0] =
511                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][0];
512                         mv_predictor[pred_count][1] =
513                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][1];
514                         ref[pred_count] =
515                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - s->mb_stride)];
516                         pred_count++;
517                     }
518                     if (mb_y + 1<mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride]) {
519                         mv_predictor[pred_count][0] =
520                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][0];
521                         mv_predictor[pred_count][1] =
522                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][1];
523                         ref[pred_count] =
524                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + s->mb_stride)];
525                         pred_count++;
526                     }
527                     if (pred_count == 0)
528                         continue;
529
530                     if (pred_count > 1) {
531                         int sum_x = 0, sum_y = 0, sum_r = 0;
532                         int max_x, max_y, min_x, min_y, max_r, min_r;
533
534                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
535                             sum_x += mv_predictor[j][0];
536                             sum_y += mv_predictor[j][1];
537                             sum_r += ref[j];
538                             if (j && ref[j] != ref[j - 1])
539                                 goto skip_mean_and_median;
540                         }
541
542                         /* mean */
543                         mv_predictor[pred_count][0] = sum_x / j;
544                         mv_predictor[pred_count][1] = sum_y / j;
545                                  ref[pred_count]    = sum_r / j;
546
547                         /* median */
548                         if (pred_count >= 3) {
549                             min_y = min_x = min_r =  99999;
550                             max_y = max_x = max_r = -99999;
551                         } else {
552                             min_x = min_y = max_x = max_y = min_r = max_r = 0;
553                         }
554                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
555                             max_x = FFMAX(max_x, mv_predictor[j][0]);
556                             max_y = FFMAX(max_y, mv_predictor[j][1]);
557                             max_r = FFMAX(max_r, ref[j]);
558                             min_x = FFMIN(min_x, mv_predictor[j][0]);
559                             min_y = FFMIN(min_y, mv_predictor[j][1]);
560                             min_r = FFMIN(min_r, ref[j]);
561                         }
562                         mv_predictor[pred_count + 1][0] = sum_x - max_x - min_x;
563                         mv_predictor[pred_count + 1][1] = sum_y - max_y - min_y;
564                                  ref[pred_count + 1]    = sum_r - max_r - min_r;
565
566                         if (pred_count == 4) {
567                             mv_predictor[pred_count + 1][0] /= 2;
568                             mv_predictor[pred_count + 1][1] /= 2;
569                                      ref[pred_count + 1]    /= 2;
570                         }
571                         pred_count += 2;
572                     }
573
574 skip_mean_and_median:
575                     /* zero MV */
576                     pred_count++;
577
578                     if (!fixed[mb_xy] && 0) {
579                         if (s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
580                             // FIXME
581                         } else {
582                             ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf,
583                                                      mb_y, 0);
584                         }
585                         if (!s->last_pic.motion_val[0] ||
586                             !s->last_pic.ref_index[0])
587                             goto skip_last_mv;
588                         prev_x   = s->last_pic.motion_val[0][mot_index][0];
589                         prev_y   = s->last_pic.motion_val[0][mot_index][1];
590                         prev_ref = s->last_pic.ref_index[0][4 * mb_xy];
591                     } else {
592                         prev_x   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0];
593                         prev_y   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1];
594                         prev_ref = s->cur_pic.ref_index[0][4 * mb_xy];
595                     }
596
597                     /* last MV */
598                     mv_predictor[pred_count][0] = prev_x;
599                     mv_predictor[pred_count][1] = prev_y;
600                              ref[pred_count]    = prev_ref;
601                     pred_count++;
602
603 skip_last_mv:
604
605                     for (j = 0; j < pred_count; j++) {
606                         int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
607                         int score = 0;
608                         uint8_t *src = s->cur_pic.f->data[0] +
609                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
610
611                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0] =
612                             s->mv[0][0][0] = mv_predictor[j][0];
613                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1] =
614                             s->mv[0][0][1] = mv_predictor[j][1];
615
616                         // predictor intra or otherwise not available
617                         if (ref[j] < 0)
618                             continue;
619
620                         s->decode_mb(s->opaque, ref[j], MV_DIR_FORWARD,
621                                      MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
622
623                         if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1]) {
624                             int k;
625                             for (k = 0; k < 16; k++)
626                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] - 1] -
627                                                src[k * linesize[0]]);
628                         }
629                         if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1]) {
630                             int k;
631                             for (k = 0; k < 16; k++)
632                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] + 15] -
633                                                src[k * linesize[0] + 16]);
634                         }
635                         if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride]) {
636                             int k;
637                             for (k = 0; k < 16; k++)
638                                 score += FFABS(src[k - linesize[0]] - src[k]);
639                         }
640                         if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride]) {
641                             int k;
642                             for (k = 0; k < 16; k++)
643                                 score += FFABS(src[k + linesize[0] * 15] -
644                                                src[k + linesize[0] * 16]);
645                         }
646
647                         if (score <= best_score) { // <= will favor the last MV
648                             best_score = score;
649                             best_pred  = j;
650                         }
651                     }
652                     score_sum += best_score;
653                     s->mv[0][0][0] = mv_predictor[best_pred][0];
654                     s->mv[0][0][1] = mv_predictor[best_pred][1];
655
656                     for (i = 0; i < mot_step; i++)
657                         for (j = 0; j < mot_step; j++) {
658                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][0] = s->mv[0][0][0];
659                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][1] = s->mv[0][0][1];
660                         }
661
662                     s->decode_mb(s->opaque, ref[best_pred], MV_DIR_FORWARD,
663                                  MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
664
665
666                     if (s->mv[0][0][0] != prev_x || s->mv[0][0][1] != prev_y) {
667                         fixed[mb_xy] = MV_CHANGED;
668                         changed++;
669                     } else
670                         fixed[mb_xy] = MV_UNCHANGED;
671                 }
672             }
673         }
674
675         if (none_left)
676             return;
677
678         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
679             int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
680             if (fixed[mb_xy])
681                 fixed[mb_xy] = MV_FROZEN;
682         }
683     }
684 }
685
686 static int is_intra_more_likely(ERContext *s)
687 {
688     int is_intra_likely, i, j, undamaged_count, skip_amount, mb_x, mb_y;
689
690     if (!s->last_pic.f || !s->last_pic.f->data[0])
691         return 1; // no previous frame available -> use spatial prediction
692
693     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_FAVOR_INTER)
694         return 0;
695
696     undamaged_count = 0;
697     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
698         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
699         const int error = s->error_status_table[mb_xy];
700         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
701             undamaged_count++;
702     }
703
704     if (undamaged_count < 5)
705         return 0; // almost all MBs damaged -> use temporal prediction
706
707     // prevent dsp.sad() check, that requires access to the image
708     if (CONFIG_XVMC    &&
709         s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb &&
710         s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
711         return 1;
712
713     skip_amount     = FFMAX(undamaged_count / 50, 1); // check only up to 50 MBs
714     is_intra_likely = 0;
715
716     j = 0;
717     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height - 1; mb_y++) {
718         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
719             int error;
720             const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
721
722             error = s->error_status_table[mb_xy];
723             if ((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR))
724                 continue; // skip damaged
725
726             j++;
727             // skip a few to speed things up
728             if ((j % skip_amount) != 0)
729                 continue;
730
731             if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
732                 int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
733                 uint8_t *mb_ptr      = s->cur_pic.f->data[0] +
734                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
735                 uint8_t *last_mb_ptr = s->last_pic.f->data[0] +
736                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
737
738                 if (s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
739                     // FIXME
740                 } else {
741                     ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf, mb_y, 0);
742                 }
743                 is_intra_likely += s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr, mb_ptr,
744                                                   linesize[0], 16);
745                 // FIXME need await_progress() here
746                 is_intra_likely -= s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr,
747                                                   last_mb_ptr + linesize[0] * 16,
748                                                   linesize[0], 16);
749             } else {
750                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
751                    is_intra_likely++;
752                 else
753                    is_intra_likely--;
754             }
755         }
756     }
757 //      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "is_intra_likely: %d type:%d\n", is_intra_likely, s->pict_type);
758     return is_intra_likely > 0;
759 }
760
761 void ff_er_frame_start(ERContext *s)
762 {
763     if (!s->avctx->error_concealment)
764         return;
765
766     if (!s->mecc_inited) {
767         ff_me_cmp_init(&s->mecc, s->avctx);
768         s->mecc_inited = 1;
769     }
770
771     memset(s->error_status_table, ER_MB_ERROR | VP_START | ER_MB_END,
772            s->mb_stride * s->mb_height * sizeof(uint8_t));
773     s->error_count    = 3 * s->mb_num;
774     s->error_occurred = 0;
775 }
776
777 static int er_supported(ERContext *s)
778 {
779     if(s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice           ||
780 #if FF_API_CAP_VDPAU
781        s->avctx->codec->capabilities&AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU          ||
782 #endif
783        !s->cur_pic.f                                                  ||
784        s->cur_pic.field_picture
785     )
786         return 0;
787     return 1;
788 }
789
790 /**
791  * Add a slice.
792  * @param endx   x component of the last macroblock, can be -1
793  *               for the last of the previous line
794  * @param status the status at the end (ER_MV_END, ER_AC_ERROR, ...), it is
795  *               assumed that no earlier end or error of the same type occurred
796  */
797 void ff_er_add_slice(ERContext *s, int startx, int starty,
798                      int endx, int endy, int status)
799 {
800     const int start_i  = av_clip(startx + starty * s->mb_width, 0, s->mb_num - 1);
801     const int end_i    = av_clip(endx   + endy   * s->mb_width, 0, s->mb_num);
802     const int start_xy = s->mb_index2xy[start_i];
803     const int end_xy   = s->mb_index2xy[end_i];
804     int mask           = -1;
805
806     if (s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice)
807         return;
808
809     if (start_i > end_i || start_xy > end_xy) {
810         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
811                "internal error, slice end before start\n");
812         return;
813     }
814
815     if (!s->avctx->error_concealment)
816         return;
817
818     mask &= ~VP_START;
819     if (status & (ER_AC_ERROR | ER_AC_END)) {
820         mask           &= ~(ER_AC_ERROR | ER_AC_END);
821         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
822     }
823     if (status & (ER_DC_ERROR | ER_DC_END)) {
824         mask           &= ~(ER_DC_ERROR | ER_DC_END);
825         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
826     }
827     if (status & (ER_MV_ERROR | ER_MV_END)) {
828         mask           &= ~(ER_MV_ERROR | ER_MV_END);
829         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
830     }
831
832     if (status & ER_MB_ERROR) {
833         s->error_occurred = 1;
834         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
835     }
836
837     if (mask == ~0x7F) {
838         memset(&s->error_status_table[start_xy], 0,
839                (end_xy - start_xy) * sizeof(uint8_t));
840     } else {
841         int i;
842         for (i = start_xy; i < end_xy; i++)
843             s->error_status_table[i] &= mask;
844     }
845
846     if (end_i == s->mb_num)
847         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
848     else {
849         s->error_status_table[end_xy] &= mask;
850         s->error_status_table[end_xy] |= status;
851     }
852
853     s->error_status_table[start_xy] |= VP_START;
854
855     if (start_xy > 0 && !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) &&
856         er_supported(s) && s->avctx->skip_top * s->mb_width < start_i) {
857         int prev_status = s->error_status_table[s->mb_index2xy[start_i - 1]];
858
859         prev_status &= ~ VP_START;
860         if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END)) {
861             s->error_occurred = 1;
862             avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
863         }
864     }
865 }
866
867 void ff_er_frame_end(ERContext *s)
868 {
869     int *linesize = NULL;
870     int i, mb_x, mb_y, error, error_type, dc_error, mv_error, ac_error;
871     int distance;
872     int threshold_part[4] = { 100, 100, 100 };
873     int threshold = 50;
874     int is_intra_likely;
875     int size = s->b8_stride * 2 * s->mb_height;
876
877     /* We do not support ER of field pictures yet,
878      * though it should not crash if enabled. */
879     if (!s->avctx->error_concealment || s->error_count == 0            ||
880         s->avctx->lowres                                               ||
881         !er_supported(s)                                               ||
882         s->error_count == 3 * s->mb_width *
883                           (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom)) {
884         return;
885     }
886     linesize = s->cur_pic.f->linesize;
887     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
888         int status = s->error_status_table[mb_x + (s->mb_height - 1) * s->mb_stride];
889         if (status != 0x7F)
890             break;
891     }
892
893     if (   mb_x == s->mb_width
894         && s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO
895         && (s->avctx->height&16)
896         && s->error_count == 3 * s->mb_width * (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom + 1)
897     ) {
898         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "ignoring last missing slice\n");
899         return;
900     }
901
902     if (s->last_pic.f) {
903         if (s->last_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
904             s->last_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
905             s->last_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
906             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use previous picture in error concealment\n");
907             memset(&s->last_pic, 0, sizeof(s->last_pic));
908         }
909     }
910     if (s->next_pic.f) {
911         if (s->next_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
912             s->next_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
913             s->next_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
914             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use next picture in error concealment\n");
915             memset(&s->next_pic, 0, sizeof(s->next_pic));
916         }
917     }
918
919     if (!s->cur_pic.motion_val[0] || !s->cur_pic.ref_index[0]) {
920         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning MVs not available\n");
921
922         for (i = 0; i < 2; i++) {
923             s->ref_index_buf[i]  = av_buffer_allocz(s->mb_stride * s->mb_height * 4 * sizeof(uint8_t));
924             s->motion_val_buf[i] = av_buffer_allocz((size + 4) * 2 * sizeof(uint16_t));
925             if (!s->ref_index_buf[i] || !s->motion_val_buf[i])
926                 break;
927             s->cur_pic.ref_index[i]  = s->ref_index_buf[i]->data;
928             s->cur_pic.motion_val[i] = (int16_t (*)[2])s->motion_val_buf[i]->data + 4;
929         }
930         if (i < 2) {
931             for (i = 0; i < 2; i++) {
932                 av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
933                 av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
934                 s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
935                 s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
936             }
937             return;
938         }
939     }
940
941     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_ER) {
942         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
943             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
944                 int status = s->error_status_table[mb_x + mb_y * s->mb_stride];
945
946                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "%2X ", status);
947             }
948             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
949         }
950     }
951
952 #if 1
953     /* handle overlapping slices */
954     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
955         int end_ok = 0;
956
957         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
958             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
959             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
960
961             if (error & (1 << error_type))
962                 end_ok = 1;
963             if (error & (8 << error_type))
964                 end_ok = 1;
965
966             if (!end_ok)
967                 s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
968
969             if (error & VP_START)
970                 end_ok = 0;
971         }
972     }
973 #endif
974 #if 1
975     /* handle slices with partitions of different length */
976     if (s->partitioned_frame) {
977         int end_ok = 0;
978
979         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
980             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
981             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
982
983             if (error & ER_AC_END)
984                 end_ok = 0;
985             if ((error & ER_MV_END) ||
986                 (error & ER_DC_END) ||
987                 (error & ER_AC_ERROR))
988                 end_ok = 1;
989
990             if (!end_ok)
991                 s->error_status_table[mb_xy]|= ER_AC_ERROR;
992
993             if (error & VP_START)
994                 end_ok = 0;
995         }
996     }
997 #endif
998     /* handle missing slices */
999     if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1000         int end_ok = 1;
1001
1002         // FIXME + 100 hack
1003         for (i = s->mb_num - 2; i >= s->mb_width + 100; i--) {
1004             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1005             int error1 = s->error_status_table[mb_xy];
1006             int error2 = s->error_status_table[s->mb_index2xy[i + 1]];
1007
1008             if (error1 & VP_START)
1009                 end_ok = 1;
1010
1011             if (error2 == (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1012                 error1 != (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1013                 ((error1 & ER_AC_END) || (error1 & ER_DC_END) ||
1014                 (error1 & ER_MV_END))) {
1015                 // end & uninit
1016                 end_ok = 0;
1017             }
1018
1019             if (!end_ok)
1020                 s->error_status_table[mb_xy] |= ER_MB_ERROR;
1021         }
1022     }
1023
1024 #if 1
1025     /* backward mark errors */
1026     distance = 9999999;
1027     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
1028         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
1029             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1030             int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1031
1032             if (!s->mbskip_table || !s->mbskip_table[mb_xy]) // FIXME partition specific
1033                 distance++;
1034             if (error & (1 << error_type))
1035                 distance = 0;
1036
1037             if (s->partitioned_frame) {
1038                 if (distance < threshold_part[error_type - 1])
1039                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1040             } else {
1041                 if (distance < threshold)
1042                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1043             }
1044
1045             if (error & VP_START)
1046                 distance = 9999999;
1047         }
1048     }
1049 #endif
1050
1051     /* forward mark errors */
1052     error = 0;
1053     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1054         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1055         int old_error   = s->error_status_table[mb_xy];
1056
1057         if (old_error & VP_START) {
1058             error = old_error & ER_MB_ERROR;
1059         } else {
1060             error |= old_error & ER_MB_ERROR;
1061             s->error_status_table[mb_xy] |= error;
1062         }
1063     }
1064 #if 1
1065     /* handle not partitioned case */
1066     if (!s->partitioned_frame) {
1067         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1068             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1069             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1070             if (error & ER_MB_ERROR)
1071                 error |= ER_MB_ERROR;
1072             s->error_status_table[mb_xy] = error;
1073         }
1074     }
1075 #endif
1076
1077     dc_error = ac_error = mv_error = 0;
1078     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1079         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1080         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1081         if (error & ER_DC_ERROR)
1082             dc_error++;
1083         if (error & ER_AC_ERROR)
1084             ac_error++;
1085         if (error & ER_MV_ERROR)
1086             mv_error++;
1087     }
1088     av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "concealing %d DC, %d AC, %d MV errors in %c frame\n",
1089            dc_error, ac_error, mv_error, av_get_picture_type_char(s->cur_pic.f->pict_type));
1090
1091     is_intra_likely = is_intra_more_likely(s);
1092
1093     /* set unknown mb-type to most likely */
1094     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1095         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1096         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1097         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
1098             continue;
1099
1100         if (is_intra_likely)
1101             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1102         else
1103             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
1104     }
1105
1106     // change inter to intra blocks if no reference frames are available
1107     if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) &&
1108         !(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1109         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1110             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1111             if (!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
1112                 s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1113         }
1114
1115     /* handle inter blocks with damaged AC */
1116     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1117         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1118             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1119             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1120             const int dir     = !(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
1121             const int mv_dir  = dir ? MV_DIR_BACKWARD : MV_DIR_FORWARD;
1122             int mv_type;
1123
1124             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1125
1126             if (IS_INTRA(mb_type))
1127                 continue; // intra
1128             if (error & ER_MV_ERROR)
1129                 continue; // inter with damaged MV
1130             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1131                 continue; // undamaged inter
1132
1133             if (IS_8X8(mb_type)) {
1134                 int mb_index = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1135                 int j;
1136                 mv_type = MV_TYPE_8X8;
1137                 for (j = 0; j < 4; j++) {
1138                     s->mv[0][j][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][0];
1139                     s->mv[0][j][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][1];
1140                 }
1141             } else {
1142                 mv_type     = MV_TYPE_16X16;
1143                 s->mv[0][0][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][0];
1144                 s->mv[0][0][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][1];
1145             }
1146
1147             s->decode_mb(s->opaque, 0 /* FIXME h264 partitioned slices need this set */,
1148                          mv_dir, mv_type, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
1149         }
1150     }
1151
1152     /* guess MVs */
1153     if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1154         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1155             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1156                 int       xy      = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1157                 const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1158                 const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1159                 int mv_dir = MV_DIR_FORWARD | MV_DIR_BACKWARD;
1160
1161                 int error = s->error_status_table[mb_xy];
1162
1163                 if (IS_INTRA(mb_type))
1164                     continue;
1165                 if (!(error & ER_MV_ERROR))
1166                     continue; // inter with undamaged MV
1167                 if (!(error & ER_AC_ERROR))
1168                     continue; // undamaged inter
1169
1170                 if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]))
1171                     mv_dir &= ~MV_DIR_FORWARD;
1172                 if (!(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1173                     mv_dir &= ~MV_DIR_BACKWARD;
1174
1175                 if (s->pp_time) {
1176                     int time_pp = s->pp_time;
1177                     int time_pb = s->pb_time;
1178
1179                     av_assert0(s->avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264);
1180                     ff_thread_await_progress(s->next_pic.tf, mb_y, 0);
1181
1182                     s->mv[0][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] *  time_pb            / time_pp;
1183                     s->mv[0][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] *  time_pb            / time_pp;
1184                     s->mv[1][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1185                     s->mv[1][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1186                 } else {
1187                     s->mv[0][0][0] = 0;
1188                     s->mv[0][0][1] = 0;
1189                     s->mv[1][0][0] = 0;
1190                     s->mv[1][0][1] = 0;
1191                 }
1192
1193                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
1194                              mb_x, mb_y, 0, 0);
1195             }
1196         }
1197     } else
1198         guess_mv(s);
1199
1200     /* the filters below manipulate raw image, skip them */
1201     if (CONFIG_XVMC && s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb)
1202         goto ec_clean;
1203     /* fill DC for inter blocks */
1204     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1205         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1206             int dc, dcu, dcv, y, n;
1207             int16_t *dc_ptr;
1208             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1209             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1210             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1211
1212             // error = s->error_status_table[mb_xy];
1213
1214             if (IS_INTRA(mb_type) && s->partitioned_frame)
1215                 continue;
1216             // if (error & ER_MV_ERROR)
1217             //     continue; // inter data damaged FIXME is this good?
1218
1219             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1220             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1221             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1222
1223             dc_ptr = &s->dc_val[0][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride];
1224             for (n = 0; n < 4; n++) {
1225                 dc = 0;
1226                 for (y = 0; y < 8; y++) {
1227                     int x;
1228                     for (x = 0; x < 8; x++)
1229                        dc += dest_y[x + (n & 1) * 8 +
1230                              (y + (n >> 1) * 8) * linesize[0]];
1231                 }
1232                 dc_ptr[(n & 1) + (n >> 1) * s->b8_stride] = (dc + 4) >> 3;
1233             }
1234
1235             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1236                 continue;
1237
1238             dcu = dcv = 0;
1239             for (y = 0; y < 8; y++) {
1240                 int x;
1241                 for (x = 0; x < 8; x++) {
1242                     dcu += dest_cb[x + y * linesize[1]];
1243                     dcv += dest_cr[x + y * linesize[2]];
1244                 }
1245             }
1246             s->dc_val[1][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcu + 4) >> 3;
1247             s->dc_val[2][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcv + 4) >> 3;
1248         }
1249     }
1250 #if 1
1251     /* guess DC for damaged blocks */
1252     guess_dc(s, s->dc_val[0], s->mb_width*2, s->mb_height*2, s->b8_stride, 1);
1253     guess_dc(s, s->dc_val[1], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1254     guess_dc(s, s->dc_val[2], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1255 #endif
1256
1257     /* filter luma DC */
1258     filter181(s->dc_val[0], s->mb_width * 2, s->mb_height * 2, s->b8_stride);
1259
1260 #if 1
1261     /* render DC only intra */
1262     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1263         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1264             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1265             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1266             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1267
1268             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1269
1270             if (IS_INTER(mb_type))
1271                 continue;
1272             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1273                 continue; // undamaged
1274
1275             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1276             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1277             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1278             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1279                 dest_cb = dest_cr = NULL;
1280
1281             put_dc(s, dest_y, dest_cb, dest_cr, mb_x, mb_y);
1282         }
1283     }
1284 #endif
1285
1286     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_DEBLOCK) {
1287         /* filter horizontal block boundaries */
1288         h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1289                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1290
1291         /* filter vertical block boundaries */
1292         v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1293                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1294
1295         if (s->cur_pic.f->data[2]) {
1296             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1297                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1298             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1299                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1300             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1301                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1302             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1303                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1304         }
1305     }
1306
1307 ec_clean:
1308     /* clean a few tables */
1309     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1310         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1311         int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1312
1313         if (s->mbskip_table && s->cur_pic.f->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B &&
1314             (error & (ER_DC_ERROR | ER_MV_ERROR | ER_AC_ERROR))) {
1315             s->mbskip_table[mb_xy] = 0;
1316         }
1317         if (s->mbintra_table)
1318             s->mbintra_table[mb_xy] = 1;
1319     }
1320
1321     for (i = 0; i < 2; i++) {
1322         av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
1323         av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
1324         s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
1325         s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
1326     }
1327
1328     memset(&s->cur_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1329     memset(&s->last_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1330     memset(&s->next_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1331 }