]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/error_resilience.c
Merge commit 'ebe8b5d947c41449c684f17c6826fe6bc46c0360'
[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        s->avctx->codec->capabilities&CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU          ||
781        !s->cur_pic.f                                                  ||
782        s->cur_pic.field_picture
783     )
784         return 0;
785     return 1;
786 }
787
788 /**
789  * Add a slice.
790  * @param endx   x component of the last macroblock, can be -1
791  *               for the last of the previous line
792  * @param status the status at the end (ER_MV_END, ER_AC_ERROR, ...), it is
793  *               assumed that no earlier end or error of the same type occurred
794  */
795 void ff_er_add_slice(ERContext *s, int startx, int starty,
796                      int endx, int endy, int status)
797 {
798     const int start_i  = av_clip(startx + starty * s->mb_width, 0, s->mb_num - 1);
799     const int end_i    = av_clip(endx   + endy   * s->mb_width, 0, s->mb_num);
800     const int start_xy = s->mb_index2xy[start_i];
801     const int end_xy   = s->mb_index2xy[end_i];
802     int mask           = -1;
803
804     if (s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice)
805         return;
806
807     if (start_i > end_i || start_xy > end_xy) {
808         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
809                "internal error, slice end before start\n");
810         return;
811     }
812
813     if (!s->avctx->error_concealment)
814         return;
815
816     mask &= ~VP_START;
817     if (status & (ER_AC_ERROR | ER_AC_END)) {
818         mask           &= ~(ER_AC_ERROR | ER_AC_END);
819         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
820     }
821     if (status & (ER_DC_ERROR | ER_DC_END)) {
822         mask           &= ~(ER_DC_ERROR | ER_DC_END);
823         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
824     }
825     if (status & (ER_MV_ERROR | ER_MV_END)) {
826         mask           &= ~(ER_MV_ERROR | ER_MV_END);
827         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
828     }
829
830     if (status & ER_MB_ERROR) {
831         s->error_occurred = 1;
832         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
833     }
834
835     if (mask == ~0x7F) {
836         memset(&s->error_status_table[start_xy], 0,
837                (end_xy - start_xy) * sizeof(uint8_t));
838     } else {
839         int i;
840         for (i = start_xy; i < end_xy; i++)
841             s->error_status_table[i] &= mask;
842     }
843
844     if (end_i == s->mb_num)
845         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
846     else {
847         s->error_status_table[end_xy] &= mask;
848         s->error_status_table[end_xy] |= status;
849     }
850
851     s->error_status_table[start_xy] |= VP_START;
852
853     if (start_xy > 0 && !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) &&
854         er_supported(s) && s->avctx->skip_top * s->mb_width < start_i) {
855         int prev_status = s->error_status_table[s->mb_index2xy[start_i - 1]];
856
857         prev_status &= ~ VP_START;
858         if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END)) {
859             s->error_occurred = 1;
860             avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
861         }
862     }
863 }
864
865 void ff_er_frame_end(ERContext *s)
866 {
867     int *linesize = NULL;
868     int i, mb_x, mb_y, error, error_type, dc_error, mv_error, ac_error;
869     int distance;
870     int threshold_part[4] = { 100, 100, 100 };
871     int threshold = 50;
872     int is_intra_likely;
873     int size = s->b8_stride * 2 * s->mb_height;
874
875     /* We do not support ER of field pictures yet,
876      * though it should not crash if enabled. */
877     if (!s->avctx->error_concealment || s->error_count == 0            ||
878         s->avctx->lowres                                               ||
879         !er_supported(s)                                               ||
880         s->error_count == 3 * s->mb_width *
881                           (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom)) {
882         return;
883     }
884     linesize = s->cur_pic.f->linesize;
885     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
886         int status = s->error_status_table[mb_x + (s->mb_height - 1) * s->mb_stride];
887         if (status != 0x7F)
888             break;
889     }
890
891     if (   mb_x == s->mb_width
892         && s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO
893         && (s->avctx->height&16)
894         && s->error_count == 3 * s->mb_width * (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom + 1)
895     ) {
896         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "ignoring last missing slice\n");
897         return;
898     }
899
900     if (s->last_pic.f) {
901         if (s->last_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
902             s->last_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
903             s->last_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
904             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use previous picture in error concealment\n");
905             memset(&s->last_pic, 0, sizeof(s->last_pic));
906         }
907     }
908     if (s->next_pic.f) {
909         if (s->next_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
910             s->next_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
911             s->next_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
912             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use next picture in error concealment\n");
913             memset(&s->next_pic, 0, sizeof(s->next_pic));
914         }
915     }
916
917     if (!s->cur_pic.motion_val[0] || !s->cur_pic.ref_index[0]) {
918         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning MVs not available\n");
919
920         for (i = 0; i < 2; i++) {
921             s->ref_index_buf[i]  = av_buffer_allocz(s->mb_stride * s->mb_height * 4 * sizeof(uint8_t));
922             s->motion_val_buf[i] = av_buffer_allocz((size + 4) * 2 * sizeof(uint16_t));
923             if (!s->ref_index_buf[i] || !s->motion_val_buf[i])
924                 break;
925             s->cur_pic.ref_index[i]  = s->ref_index_buf[i]->data;
926             s->cur_pic.motion_val[i] = (int16_t (*)[2])s->motion_val_buf[i]->data + 4;
927         }
928         if (i < 2) {
929             for (i = 0; i < 2; i++) {
930                 av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
931                 av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
932                 s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
933                 s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
934             }
935             return;
936         }
937     }
938
939     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_ER) {
940         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
941             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
942                 int status = s->error_status_table[mb_x + mb_y * s->mb_stride];
943
944                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "%2X ", status);
945             }
946             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
947         }
948     }
949
950 #if 1
951     /* handle overlapping slices */
952     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
953         int end_ok = 0;
954
955         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
956             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
957             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
958
959             if (error & (1 << error_type))
960                 end_ok = 1;
961             if (error & (8 << error_type))
962                 end_ok = 1;
963
964             if (!end_ok)
965                 s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
966
967             if (error & VP_START)
968                 end_ok = 0;
969         }
970     }
971 #endif
972 #if 1
973     /* handle slices with partitions of different length */
974     if (s->partitioned_frame) {
975         int end_ok = 0;
976
977         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
978             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
979             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
980
981             if (error & ER_AC_END)
982                 end_ok = 0;
983             if ((error & ER_MV_END) ||
984                 (error & ER_DC_END) ||
985                 (error & ER_AC_ERROR))
986                 end_ok = 1;
987
988             if (!end_ok)
989                 s->error_status_table[mb_xy]|= ER_AC_ERROR;
990
991             if (error & VP_START)
992                 end_ok = 0;
993         }
994     }
995 #endif
996     /* handle missing slices */
997     if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
998         int end_ok = 1;
999
1000         // FIXME + 100 hack
1001         for (i = s->mb_num - 2; i >= s->mb_width + 100; i--) {
1002             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1003             int error1 = s->error_status_table[mb_xy];
1004             int error2 = s->error_status_table[s->mb_index2xy[i + 1]];
1005
1006             if (error1 & VP_START)
1007                 end_ok = 1;
1008
1009             if (error2 == (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1010                 error1 != (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1011                 ((error1 & ER_AC_END) || (error1 & ER_DC_END) ||
1012                 (error1 & ER_MV_END))) {
1013                 // end & uninit
1014                 end_ok = 0;
1015             }
1016
1017             if (!end_ok)
1018                 s->error_status_table[mb_xy] |= ER_MB_ERROR;
1019         }
1020     }
1021
1022 #if 1
1023     /* backward mark errors */
1024     distance = 9999999;
1025     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
1026         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
1027             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1028             int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1029
1030             if (!s->mbskip_table || !s->mbskip_table[mb_xy]) // FIXME partition specific
1031                 distance++;
1032             if (error & (1 << error_type))
1033                 distance = 0;
1034
1035             if (s->partitioned_frame) {
1036                 if (distance < threshold_part[error_type - 1])
1037                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1038             } else {
1039                 if (distance < threshold)
1040                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1041             }
1042
1043             if (error & VP_START)
1044                 distance = 9999999;
1045         }
1046     }
1047 #endif
1048
1049     /* forward mark errors */
1050     error = 0;
1051     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1052         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1053         int old_error   = s->error_status_table[mb_xy];
1054
1055         if (old_error & VP_START) {
1056             error = old_error & ER_MB_ERROR;
1057         } else {
1058             error |= old_error & ER_MB_ERROR;
1059             s->error_status_table[mb_xy] |= error;
1060         }
1061     }
1062 #if 1
1063     /* handle not partitioned case */
1064     if (!s->partitioned_frame) {
1065         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1066             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1067             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1068             if (error & ER_MB_ERROR)
1069                 error |= ER_MB_ERROR;
1070             s->error_status_table[mb_xy] = error;
1071         }
1072     }
1073 #endif
1074
1075     dc_error = ac_error = mv_error = 0;
1076     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1077         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1078         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1079         if (error & ER_DC_ERROR)
1080             dc_error++;
1081         if (error & ER_AC_ERROR)
1082             ac_error++;
1083         if (error & ER_MV_ERROR)
1084             mv_error++;
1085     }
1086     av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "concealing %d DC, %d AC, %d MV errors in %c frame\n",
1087            dc_error, ac_error, mv_error, av_get_picture_type_char(s->cur_pic.f->pict_type));
1088
1089     is_intra_likely = is_intra_more_likely(s);
1090
1091     /* set unknown mb-type to most likely */
1092     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1093         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1094         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1095         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
1096             continue;
1097
1098         if (is_intra_likely)
1099             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1100         else
1101             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
1102     }
1103
1104     // change inter to intra blocks if no reference frames are available
1105     if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) &&
1106         !(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1107         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1108             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1109             if (!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
1110                 s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1111         }
1112
1113     /* handle inter blocks with damaged AC */
1114     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1115         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1116             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1117             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1118             const int dir     = !(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
1119             const int mv_dir  = dir ? MV_DIR_BACKWARD : MV_DIR_FORWARD;
1120             int mv_type;
1121
1122             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1123
1124             if (IS_INTRA(mb_type))
1125                 continue; // intra
1126             if (error & ER_MV_ERROR)
1127                 continue; // inter with damaged MV
1128             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1129                 continue; // undamaged inter
1130
1131             if (IS_8X8(mb_type)) {
1132                 int mb_index = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1133                 int j;
1134                 mv_type = MV_TYPE_8X8;
1135                 for (j = 0; j < 4; j++) {
1136                     s->mv[0][j][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][0];
1137                     s->mv[0][j][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][1];
1138                 }
1139             } else {
1140                 mv_type     = MV_TYPE_16X16;
1141                 s->mv[0][0][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][0];
1142                 s->mv[0][0][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][1];
1143             }
1144
1145             s->decode_mb(s->opaque, 0 /* FIXME h264 partitioned slices need this set */,
1146                          mv_dir, mv_type, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
1147         }
1148     }
1149
1150     /* guess MVs */
1151     if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1152         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1153             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1154                 int       xy      = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1155                 const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1156                 const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1157                 int mv_dir = MV_DIR_FORWARD | MV_DIR_BACKWARD;
1158
1159                 int error = s->error_status_table[mb_xy];
1160
1161                 if (IS_INTRA(mb_type))
1162                     continue;
1163                 if (!(error & ER_MV_ERROR))
1164                     continue; // inter with undamaged MV
1165                 if (!(error & ER_AC_ERROR))
1166                     continue; // undamaged inter
1167
1168                 if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]))
1169                     mv_dir &= ~MV_DIR_FORWARD;
1170                 if (!(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1171                     mv_dir &= ~MV_DIR_BACKWARD;
1172
1173                 if (s->pp_time) {
1174                     int time_pp = s->pp_time;
1175                     int time_pb = s->pb_time;
1176
1177                     av_assert0(s->avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264);
1178                     ff_thread_await_progress(s->next_pic.tf, mb_y, 0);
1179
1180                     s->mv[0][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] *  time_pb            / time_pp;
1181                     s->mv[0][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] *  time_pb            / time_pp;
1182                     s->mv[1][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1183                     s->mv[1][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1184                 } else {
1185                     s->mv[0][0][0] = 0;
1186                     s->mv[0][0][1] = 0;
1187                     s->mv[1][0][0] = 0;
1188                     s->mv[1][0][1] = 0;
1189                 }
1190
1191                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
1192                              mb_x, mb_y, 0, 0);
1193             }
1194         }
1195     } else
1196         guess_mv(s);
1197
1198     /* the filters below manipulate raw image, skip them */
1199     if (CONFIG_XVMC && s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb)
1200         goto ec_clean;
1201     /* fill DC for inter blocks */
1202     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1203         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1204             int dc, dcu, dcv, y, n;
1205             int16_t *dc_ptr;
1206             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1207             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1208             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1209
1210             // error = s->error_status_table[mb_xy];
1211
1212             if (IS_INTRA(mb_type) && s->partitioned_frame)
1213                 continue;
1214             // if (error & ER_MV_ERROR)
1215             //     continue; // inter data damaged FIXME is this good?
1216
1217             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1218             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1219             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1220
1221             dc_ptr = &s->dc_val[0][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride];
1222             for (n = 0; n < 4; n++) {
1223                 dc = 0;
1224                 for (y = 0; y < 8; y++) {
1225                     int x;
1226                     for (x = 0; x < 8; x++)
1227                        dc += dest_y[x + (n & 1) * 8 +
1228                              (y + (n >> 1) * 8) * linesize[0]];
1229                 }
1230                 dc_ptr[(n & 1) + (n >> 1) * s->b8_stride] = (dc + 4) >> 3;
1231             }
1232
1233             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1234                 continue;
1235
1236             dcu = dcv = 0;
1237             for (y = 0; y < 8; y++) {
1238                 int x;
1239                 for (x = 0; x < 8; x++) {
1240                     dcu += dest_cb[x + y * linesize[1]];
1241                     dcv += dest_cr[x + y * linesize[2]];
1242                 }
1243             }
1244             s->dc_val[1][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcu + 4) >> 3;
1245             s->dc_val[2][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcv + 4) >> 3;
1246         }
1247     }
1248 #if 1
1249     /* guess DC for damaged blocks */
1250     guess_dc(s, s->dc_val[0], s->mb_width*2, s->mb_height*2, s->b8_stride, 1);
1251     guess_dc(s, s->dc_val[1], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1252     guess_dc(s, s->dc_val[2], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1253 #endif
1254
1255     /* filter luma DC */
1256     filter181(s->dc_val[0], s->mb_width * 2, s->mb_height * 2, s->b8_stride);
1257
1258 #if 1
1259     /* render DC only intra */
1260     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1261         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1262             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1263             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1264             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1265
1266             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1267
1268             if (IS_INTER(mb_type))
1269                 continue;
1270             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1271                 continue; // undamaged
1272
1273             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1274             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1275             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1276             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1277                 dest_cb = dest_cr = NULL;
1278
1279             put_dc(s, dest_y, dest_cb, dest_cr, mb_x, mb_y);
1280         }
1281     }
1282 #endif
1283
1284     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_DEBLOCK) {
1285         /* filter horizontal block boundaries */
1286         h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1287                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1288
1289         /* filter vertical block boundaries */
1290         v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1291                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1292
1293         if (s->cur_pic.f->data[2]) {
1294             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1295                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1296             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1297                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1298             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1299                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1300             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1301                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1302         }
1303     }
1304
1305 ec_clean:
1306     /* clean a few tables */
1307     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1308         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1309         int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1310
1311         if (s->mbskip_table && s->cur_pic.f->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B &&
1312             (error & (ER_DC_ERROR | ER_MV_ERROR | ER_AC_ERROR))) {
1313             s->mbskip_table[mb_xy] = 0;
1314         }
1315         if (s->mbintra_table)
1316             s->mbintra_table[mb_xy] = 1;
1317     }
1318
1319     for (i = 0; i < 2; i++) {
1320         av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
1321         av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
1322         s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
1323         s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
1324     }
1325
1326     memset(&s->cur_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1327     memset(&s->last_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1328     memset(&s->next_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1329 }