avcodec/error_resilience: Factor block parity check out
[ffmpeg.git] / 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     int mb_height = s->mb_height;
385     int i, depth, num_avail;
386     int mb_x, mb_y, mot_step, mot_stride;
387
388     if (s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0])
389         mb_height = FFMIN(mb_height, (s->last_pic.f->height+15)>>4);
390     if (s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0])
391         mb_height = FFMIN(mb_height, (s->next_pic.f->height+15)>>4);
392
393     set_mv_strides(s, &mot_step, &mot_stride);
394
395     num_avail = 0;
396     if (s->last_pic.motion_val[0])
397         ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf, mb_height-1, 0);
398     for (i = 0; i < mb_width * mb_height; i++) {
399         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
400         int f = 0;
401         int error = s->error_status_table[mb_xy];
402
403         if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
404             f = MV_FROZEN; // intra // FIXME check
405         if (!(error & ER_MV_ERROR))
406             f = MV_FROZEN; // inter with undamaged MV
407
408         fixed[mb_xy] = f;
409         if (f == MV_FROZEN)
410             num_avail++;
411         else if(s->last_pic.f->data[0] && s->last_pic.motion_val[0]){
412             const int mb_y= mb_xy / s->mb_stride;
413             const int mb_x= mb_xy % s->mb_stride;
414             const int mot_index= (mb_x + mb_y*mot_stride) * mot_step;
415             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][0];
416             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][1];
417             s->cur_pic.ref_index[0][4*mb_xy]      = s->last_pic.ref_index[0][4*mb_xy];
418         }
419     }
420
421     if ((!(s->avctx->error_concealment&FF_EC_GUESS_MVS)) ||
422         num_avail <= mb_width / 2) {
423         for (mb_y = 0; mb_y < mb_height; mb_y++) {
424             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
425                 const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
426                 int mv_dir = (s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) ? MV_DIR_FORWARD : MV_DIR_BACKWARD;
427
428                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
429                     continue;
430                 if (!(s->error_status_table[mb_xy] & ER_MV_ERROR))
431                     continue;
432
433                 s->mv[0][0][0] = 0;
434                 s->mv[0][0][1] = 0;
435                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
436                              mb_x, mb_y, 0, 0);
437             }
438         }
439         return;
440     }
441
442     for (depth = 0; ; depth++) {
443         int changed, pass, none_left;
444
445         none_left = 1;
446         changed   = 1;
447         for (pass = 0; (changed || pass < 2) && pass < 10; pass++) {
448             int mb_x, mb_y;
449             int score_sum = 0;
450
451             changed = 0;
452             for (mb_y = 0; mb_y < mb_height; mb_y++) {
453                 for (mb_x = (mb_y ^ pass) & 1; mb_x < s->mb_width; mb_x+=2) {
454                     const int mb_xy        = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
455                     int mv_predictor[8][2] = { { 0 } };
456                     int ref[8]             = { 0 };
457                     int pred_count         = 0;
458                     int j;
459                     int best_score         = 256 * 256 * 256 * 64;
460                     int best_pred          = 0;
461                     const int mot_index    = (mb_x + mb_y * mot_stride) * mot_step;
462                     int prev_x = 0, prev_y = 0, prev_ref = 0;
463
464                     if (fixed[mb_xy] == MV_FROZEN)
465                         continue;
466                     av_assert1(!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]));
467                     av_assert1(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
468
469                     j = 0;
470                     if (mb_x > 0             && fixed[mb_xy - 1]         == MV_FROZEN)
471                         j = 1;
472                     if (mb_x + 1 < mb_width  && fixed[mb_xy + 1]         == MV_FROZEN)
473                         j = 1;
474                     if (mb_y > 0             && fixed[mb_xy - mb_stride] == MV_FROZEN)
475                         j = 1;
476                     if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] == MV_FROZEN)
477                         j = 1;
478                     if (j == 0)
479                         continue;
480
481                     j = 0;
482                     if (mb_x > 0             && fixed[mb_xy - 1        ] == MV_CHANGED)
483                         j = 1;
484                     if (mb_x + 1 < mb_width  && fixed[mb_xy + 1        ] == MV_CHANGED)
485                         j = 1;
486                     if (mb_y > 0             && fixed[mb_xy - mb_stride] == MV_CHANGED)
487                         j = 1;
488                     if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] == MV_CHANGED)
489                         j = 1;
490                     if (j == 0 && pass > 1)
491                         continue;
492
493                     none_left = 0;
494
495                     if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1]) {
496                         mv_predictor[pred_count][0] =
497                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][0];
498                         mv_predictor[pred_count][1] =
499                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][1];
500                         ref[pred_count] =
501                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - 1)];
502                         pred_count++;
503                     }
504                     if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1]) {
505                         mv_predictor[pred_count][0] =
506                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][0];
507                         mv_predictor[pred_count][1] =
508                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][1];
509                         ref[pred_count] =
510                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + 1)];
511                         pred_count++;
512                     }
513                     if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride]) {
514                         mv_predictor[pred_count][0] =
515                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][0];
516                         mv_predictor[pred_count][1] =
517                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][1];
518                         ref[pred_count] =
519                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - s->mb_stride)];
520                         pred_count++;
521                     }
522                     if (mb_y + 1<mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride]) {
523                         mv_predictor[pred_count][0] =
524                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][0];
525                         mv_predictor[pred_count][1] =
526                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][1];
527                         ref[pred_count] =
528                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + s->mb_stride)];
529                         pred_count++;
530                     }
531                     if (pred_count == 0)
532                         continue;
533
534                     if (pred_count > 1) {
535                         int sum_x = 0, sum_y = 0, sum_r = 0;
536                         int max_x, max_y, min_x, min_y, max_r, min_r;
537
538                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
539                             sum_x += mv_predictor[j][0];
540                             sum_y += mv_predictor[j][1];
541                             sum_r += ref[j];
542                             if (j && ref[j] != ref[j - 1])
543                                 goto skip_mean_and_median;
544                         }
545
546                         /* mean */
547                         mv_predictor[pred_count][0] = sum_x / j;
548                         mv_predictor[pred_count][1] = sum_y / j;
549                                  ref[pred_count]    = sum_r / j;
550
551                         /* median */
552                         if (pred_count >= 3) {
553                             min_y = min_x = min_r =  99999;
554                             max_y = max_x = max_r = -99999;
555                         } else {
556                             min_x = min_y = max_x = max_y = min_r = max_r = 0;
557                         }
558                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
559                             max_x = FFMAX(max_x, mv_predictor[j][0]);
560                             max_y = FFMAX(max_y, mv_predictor[j][1]);
561                             max_r = FFMAX(max_r, ref[j]);
562                             min_x = FFMIN(min_x, mv_predictor[j][0]);
563                             min_y = FFMIN(min_y, mv_predictor[j][1]);
564                             min_r = FFMIN(min_r, ref[j]);
565                         }
566                         mv_predictor[pred_count + 1][0] = sum_x - max_x - min_x;
567                         mv_predictor[pred_count + 1][1] = sum_y - max_y - min_y;
568                                  ref[pred_count + 1]    = sum_r - max_r - min_r;
569
570                         if (pred_count == 4) {
571                             mv_predictor[pred_count + 1][0] /= 2;
572                             mv_predictor[pred_count + 1][1] /= 2;
573                                      ref[pred_count + 1]    /= 2;
574                         }
575                         pred_count += 2;
576                     }
577
578 skip_mean_and_median:
579                     /* zero MV */
580                     pred_count++;
581
582                     prev_x   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0];
583                     prev_y   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1];
584                     prev_ref = s->cur_pic.ref_index[0][4 * mb_xy];
585
586                     /* last MV */
587                     mv_predictor[pred_count][0] = prev_x;
588                     mv_predictor[pred_count][1] = prev_y;
589                              ref[pred_count]    = prev_ref;
590                     pred_count++;
591
592                     for (j = 0; j < pred_count; j++) {
593                         int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
594                         int score = 0;
595                         uint8_t *src = s->cur_pic.f->data[0] +
596                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
597
598                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0] =
599                             s->mv[0][0][0] = mv_predictor[j][0];
600                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1] =
601                             s->mv[0][0][1] = mv_predictor[j][1];
602
603                         // predictor intra or otherwise not available
604                         if (ref[j] < 0)
605                             continue;
606
607                         s->decode_mb(s->opaque, ref[j], MV_DIR_FORWARD,
608                                      MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
609
610                         if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1]) {
611                             int k;
612                             for (k = 0; k < 16; k++)
613                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] - 1] -
614                                                src[k * linesize[0]]);
615                         }
616                         if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1]) {
617                             int k;
618                             for (k = 0; k < 16; k++)
619                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] + 15] -
620                                                src[k * linesize[0] + 16]);
621                         }
622                         if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride]) {
623                             int k;
624                             for (k = 0; k < 16; k++)
625                                 score += FFABS(src[k - linesize[0]] - src[k]);
626                         }
627                         if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride]) {
628                             int k;
629                             for (k = 0; k < 16; k++)
630                                 score += FFABS(src[k + linesize[0] * 15] -
631                                                src[k + linesize[0] * 16]);
632                         }
633
634                         if (score <= best_score) { // <= will favor the last MV
635                             best_score = score;
636                             best_pred  = j;
637                         }
638                     }
639                     score_sum += best_score;
640                     s->mv[0][0][0] = mv_predictor[best_pred][0];
641                     s->mv[0][0][1] = mv_predictor[best_pred][1];
642
643                     for (i = 0; i < mot_step; i++)
644                         for (j = 0; j < mot_step; j++) {
645                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][0] = s->mv[0][0][0];
646                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][1] = s->mv[0][0][1];
647                         }
648
649                     s->decode_mb(s->opaque, ref[best_pred], MV_DIR_FORWARD,
650                                  MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
651
652
653                     if (s->mv[0][0][0] != prev_x || s->mv[0][0][1] != prev_y) {
654                         fixed[mb_xy] = MV_CHANGED;
655                         changed++;
656                     } else
657                         fixed[mb_xy] = MV_UNCHANGED;
658                 }
659             }
660         }
661
662         if (none_left)
663             return;
664
665         for (i = 0; i < mb_width * mb_height; i++) {
666             int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
667             if (fixed[mb_xy])
668                 fixed[mb_xy] = MV_FROZEN;
669         }
670     }
671 }
672
673 static int is_intra_more_likely(ERContext *s)
674 {
675     int is_intra_likely, i, j, undamaged_count, skip_amount, mb_x, mb_y;
676
677     if (!s->last_pic.f || !s->last_pic.f->data[0])
678         return 1; // no previous frame available -> use spatial prediction
679
680     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_FAVOR_INTER)
681         return 0;
682
683     undamaged_count = 0;
684     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
685         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
686         const int error = s->error_status_table[mb_xy];
687         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
688             undamaged_count++;
689     }
690
691     if (undamaged_count < 5)
692         return 0; // almost all MBs damaged -> use temporal prediction
693
694     // prevent dsp.sad() check, that requires access to the image
695     if (CONFIG_XVMC    &&
696         s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb &&
697         s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
698         return 1;
699
700     skip_amount     = FFMAX(undamaged_count / 50, 1); // check only up to 50 MBs
701     is_intra_likely = 0;
702
703     j = 0;
704     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height - 1; mb_y++) {
705         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
706             int error;
707             const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
708
709             error = s->error_status_table[mb_xy];
710             if ((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR))
711                 continue; // skip damaged
712
713             j++;
714             // skip a few to speed things up
715             if ((j % skip_amount) != 0)
716                 continue;
717
718             if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
719                 int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
720                 uint8_t *mb_ptr      = s->cur_pic.f->data[0] +
721                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
722                 uint8_t *last_mb_ptr = s->last_pic.f->data[0] +
723                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
724
725                 if (s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
726                     // FIXME
727                 } else {
728                     ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf, mb_y, 0);
729                 }
730                 is_intra_likely += s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr, mb_ptr,
731                                                   linesize[0], 16);
732                 // FIXME need await_progress() here
733                 is_intra_likely -= s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr,
734                                                   last_mb_ptr + linesize[0] * 16,
735                                                   linesize[0], 16);
736             } else {
737                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
738                    is_intra_likely++;
739                 else
740                    is_intra_likely--;
741             }
742         }
743     }
744 //      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "is_intra_likely: %d type:%d\n", is_intra_likely, s->pict_type);
745     return is_intra_likely > 0;
746 }
747
748 void ff_er_frame_start(ERContext *s)
749 {
750     if (!s->avctx->error_concealment)
751         return;
752
753     if (!s->mecc_inited) {
754         ff_me_cmp_init(&s->mecc, s->avctx);
755         s->mecc_inited = 1;
756     }
757
758     memset(s->error_status_table, ER_MB_ERROR | VP_START | ER_MB_END,
759            s->mb_stride * s->mb_height * sizeof(uint8_t));
760     s->error_count    = 3 * s->mb_num;
761     s->error_occurred = 0;
762 }
763
764 static int er_supported(ERContext *s)
765 {
766     if(s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice           ||
767 #if FF_API_CAP_VDPAU
768        s->avctx->codec->capabilities&AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU          ||
769 #endif
770        !s->cur_pic.f                                                  ||
771        s->cur_pic.field_picture
772     )
773         return 0;
774     return 1;
775 }
776
777 /**
778  * Add a slice.
779  * @param endx   x component of the last macroblock, can be -1
780  *               for the last of the previous line
781  * @param status the status at the end (ER_MV_END, ER_AC_ERROR, ...), it is
782  *               assumed that no earlier end or error of the same type occurred
783  */
784 void ff_er_add_slice(ERContext *s, int startx, int starty,
785                      int endx, int endy, int status)
786 {
787     const int start_i  = av_clip(startx + starty * s->mb_width, 0, s->mb_num - 1);
788     const int end_i    = av_clip(endx   + endy   * s->mb_width, 0, s->mb_num);
789     const int start_xy = s->mb_index2xy[start_i];
790     const int end_xy   = s->mb_index2xy[end_i];
791     int mask           = -1;
792
793     if (s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice)
794         return;
795
796     if (start_i > end_i || start_xy > end_xy) {
797         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
798                "internal error, slice end before start\n");
799         return;
800     }
801
802     if (!s->avctx->error_concealment)
803         return;
804
805     mask &= ~VP_START;
806     if (status & (ER_AC_ERROR | ER_AC_END)) {
807         mask           &= ~(ER_AC_ERROR | ER_AC_END);
808         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
809     }
810     if (status & (ER_DC_ERROR | ER_DC_END)) {
811         mask           &= ~(ER_DC_ERROR | ER_DC_END);
812         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
813     }
814     if (status & (ER_MV_ERROR | ER_MV_END)) {
815         mask           &= ~(ER_MV_ERROR | ER_MV_END);
816         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
817     }
818
819     if (status & ER_MB_ERROR) {
820         s->error_occurred = 1;
821         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
822     }
823
824     if (mask == ~0x7F) {
825         memset(&s->error_status_table[start_xy], 0,
826                (end_xy - start_xy) * sizeof(uint8_t));
827     } else {
828         int i;
829         for (i = start_xy; i < end_xy; i++)
830             s->error_status_table[i] &= mask;
831     }
832
833     if (end_i == s->mb_num)
834         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
835     else {
836         s->error_status_table[end_xy] &= mask;
837         s->error_status_table[end_xy] |= status;
838     }
839
840     s->error_status_table[start_xy] |= VP_START;
841
842     if (start_xy > 0 && !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) &&
843         er_supported(s) && s->avctx->skip_top * s->mb_width < start_i) {
844         int prev_status = s->error_status_table[s->mb_index2xy[start_i - 1]];
845
846         prev_status &= ~ VP_START;
847         if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END)) {
848             s->error_occurred = 1;
849             avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
850         }
851     }
852 }
853
854 void ff_er_frame_end(ERContext *s)
855 {
856     int *linesize = NULL;
857     int i, mb_x, mb_y, error, error_type, dc_error, mv_error, ac_error;
858     int distance;
859     int threshold_part[4] = { 100, 100, 100 };
860     int threshold = 50;
861     int is_intra_likely;
862     int size = s->b8_stride * 2 * s->mb_height;
863
864     /* We do not support ER of field pictures yet,
865      * though it should not crash if enabled. */
866     if (!s->avctx->error_concealment || s->error_count == 0            ||
867         s->avctx->lowres                                               ||
868         !er_supported(s)                                               ||
869         s->error_count == 3 * s->mb_width *
870                           (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom)) {
871         return;
872     }
873     linesize = s->cur_pic.f->linesize;
874     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
875         int status = s->error_status_table[mb_x + (s->mb_height - 1) * s->mb_stride];
876         if (status != 0x7F)
877             break;
878     }
879
880     if (   mb_x == s->mb_width
881         && s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO
882         && (FFALIGN(s->avctx->height, 16)&16)
883         && s->error_count == 3 * s->mb_width * (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom + 1)
884     ) {
885         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "ignoring last missing slice\n");
886         return;
887     }
888
889     if (s->last_pic.f) {
890         if (s->last_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
891             s->last_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
892             s->last_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
893             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use previous picture in error concealment\n");
894             memset(&s->last_pic, 0, sizeof(s->last_pic));
895         }
896     }
897     if (s->next_pic.f) {
898         if (s->next_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
899             s->next_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
900             s->next_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
901             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use next picture in error concealment\n");
902             memset(&s->next_pic, 0, sizeof(s->next_pic));
903         }
904     }
905
906     if (!s->cur_pic.motion_val[0] || !s->cur_pic.ref_index[0]) {
907         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning MVs not available\n");
908
909         for (i = 0; i < 2; i++) {
910             s->ref_index_buf[i]  = av_buffer_allocz(s->mb_stride * s->mb_height * 4 * sizeof(uint8_t));
911             s->motion_val_buf[i] = av_buffer_allocz((size + 4) * 2 * sizeof(uint16_t));
912             if (!s->ref_index_buf[i] || !s->motion_val_buf[i])
913                 break;
914             s->cur_pic.ref_index[i]  = s->ref_index_buf[i]->data;
915             s->cur_pic.motion_val[i] = (int16_t (*)[2])s->motion_val_buf[i]->data + 4;
916         }
917         if (i < 2) {
918             for (i = 0; i < 2; i++) {
919                 av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
920                 av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
921                 s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
922                 s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
923             }
924             return;
925         }
926     }
927
928     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_ER) {
929         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
930             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
931                 int status = s->error_status_table[mb_x + mb_y * s->mb_stride];
932
933                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "%2X ", status);
934             }
935             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
936         }
937     }
938
939 #if 1
940     /* handle overlapping slices */
941     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
942         int end_ok = 0;
943
944         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
945             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
946             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
947
948             if (error & (1 << error_type))
949                 end_ok = 1;
950             if (error & (8 << error_type))
951                 end_ok = 1;
952
953             if (!end_ok)
954                 s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
955
956             if (error & VP_START)
957                 end_ok = 0;
958         }
959     }
960 #endif
961 #if 1
962     /* handle slices with partitions of different length */
963     if (s->partitioned_frame) {
964         int end_ok = 0;
965
966         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
967             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
968             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
969
970             if (error & ER_AC_END)
971                 end_ok = 0;
972             if ((error & ER_MV_END) ||
973                 (error & ER_DC_END) ||
974                 (error & ER_AC_ERROR))
975                 end_ok = 1;
976
977             if (!end_ok)
978                 s->error_status_table[mb_xy]|= ER_AC_ERROR;
979
980             if (error & VP_START)
981                 end_ok = 0;
982         }
983     }
984 #endif
985     /* handle missing slices */
986     if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
987         int end_ok = 1;
988
989         // FIXME + 100 hack
990         for (i = s->mb_num - 2; i >= s->mb_width + 100; i--) {
991             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
992             int error1 = s->error_status_table[mb_xy];
993             int error2 = s->error_status_table[s->mb_index2xy[i + 1]];
994
995             if (error1 & VP_START)
996                 end_ok = 1;
997
998             if (error2 == (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
999                 error1 != (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1000                 ((error1 & ER_AC_END) || (error1 & ER_DC_END) ||
1001                 (error1 & ER_MV_END))) {
1002                 // end & uninit
1003                 end_ok = 0;
1004             }
1005
1006             if (!end_ok)
1007                 s->error_status_table[mb_xy] |= ER_MB_ERROR;
1008         }
1009     }
1010
1011 #if 1
1012     /* backward mark errors */
1013     distance = 9999999;
1014     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
1015         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
1016             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1017             int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1018
1019             if (!s->mbskip_table || !s->mbskip_table[mb_xy]) // FIXME partition specific
1020                 distance++;
1021             if (error & (1 << error_type))
1022                 distance = 0;
1023
1024             if (s->partitioned_frame) {
1025                 if (distance < threshold_part[error_type - 1])
1026                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1027             } else {
1028                 if (distance < threshold)
1029                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1030             }
1031
1032             if (error & VP_START)
1033                 distance = 9999999;
1034         }
1035     }
1036 #endif
1037
1038     /* forward mark errors */
1039     error = 0;
1040     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1041         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1042         int old_error   = s->error_status_table[mb_xy];
1043
1044         if (old_error & VP_START) {
1045             error = old_error & ER_MB_ERROR;
1046         } else {
1047             error |= old_error & ER_MB_ERROR;
1048             s->error_status_table[mb_xy] |= error;
1049         }
1050     }
1051 #if 1
1052     /* handle not partitioned case */
1053     if (!s->partitioned_frame) {
1054         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1055             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1056             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1057             if (error & ER_MB_ERROR)
1058                 error |= ER_MB_ERROR;
1059             s->error_status_table[mb_xy] = error;
1060         }
1061     }
1062 #endif
1063
1064     dc_error = ac_error = mv_error = 0;
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_DC_ERROR)
1069             dc_error++;
1070         if (error & ER_AC_ERROR)
1071             ac_error++;
1072         if (error & ER_MV_ERROR)
1073             mv_error++;
1074     }
1075     av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "concealing %d DC, %d AC, %d MV errors in %c frame\n",
1076            dc_error, ac_error, mv_error, av_get_picture_type_char(s->cur_pic.f->pict_type));
1077
1078     is_intra_likely = is_intra_more_likely(s);
1079
1080     /* set unknown mb-type to most likely */
1081     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1082         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1083         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1084         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
1085             continue;
1086
1087         if (is_intra_likely)
1088             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1089         else
1090             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
1091     }
1092
1093     // change inter to intra blocks if no reference frames are available
1094     if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) &&
1095         !(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1096         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1097             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1098             if (!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
1099                 s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1100         }
1101
1102     /* handle inter blocks with damaged AC */
1103     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1104         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1105             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1106             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1107             const int dir     = !(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
1108             const int mv_dir  = dir ? MV_DIR_BACKWARD : MV_DIR_FORWARD;
1109             int mv_type;
1110
1111             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1112
1113             if (IS_INTRA(mb_type))
1114                 continue; // intra
1115             if (error & ER_MV_ERROR)
1116                 continue; // inter with damaged MV
1117             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1118                 continue; // undamaged inter
1119
1120             if (IS_8X8(mb_type)) {
1121                 int mb_index = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1122                 int j;
1123                 mv_type = MV_TYPE_8X8;
1124                 for (j = 0; j < 4; j++) {
1125                     s->mv[0][j][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][0];
1126                     s->mv[0][j][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][1];
1127                 }
1128             } else {
1129                 mv_type     = MV_TYPE_16X16;
1130                 s->mv[0][0][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][0];
1131                 s->mv[0][0][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][1];
1132             }
1133
1134             s->decode_mb(s->opaque, 0 /* FIXME H.264 partitioned slices need this set */,
1135                          mv_dir, mv_type, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
1136         }
1137     }
1138
1139     /* guess MVs */
1140     if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1141         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1142             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1143                 int       xy      = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1144                 const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1145                 const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1146                 int mv_dir = MV_DIR_FORWARD | MV_DIR_BACKWARD;
1147
1148                 int error = s->error_status_table[mb_xy];
1149
1150                 if (IS_INTRA(mb_type))
1151                     continue;
1152                 if (!(error & ER_MV_ERROR))
1153                     continue; // inter with undamaged MV
1154                 if (!(error & ER_AC_ERROR))
1155                     continue; // undamaged inter
1156
1157                 if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]))
1158                     mv_dir &= ~MV_DIR_FORWARD;
1159                 if (!(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1160                     mv_dir &= ~MV_DIR_BACKWARD;
1161
1162                 if (s->pp_time) {
1163                     int time_pp = s->pp_time;
1164                     int time_pb = s->pb_time;
1165
1166                     av_assert0(s->avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264);
1167                     ff_thread_await_progress(s->next_pic.tf, mb_y, 0);
1168
1169                     s->mv[0][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] *  time_pb            / time_pp;
1170                     s->mv[0][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] *  time_pb            / time_pp;
1171                     s->mv[1][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1172                     s->mv[1][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1173                 } else {
1174                     s->mv[0][0][0] = 0;
1175                     s->mv[0][0][1] = 0;
1176                     s->mv[1][0][0] = 0;
1177                     s->mv[1][0][1] = 0;
1178                 }
1179
1180                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
1181                              mb_x, mb_y, 0, 0);
1182             }
1183         }
1184     } else
1185         guess_mv(s);
1186
1187     /* the filters below manipulate raw image, skip them */
1188     if (CONFIG_XVMC && s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb)
1189         goto ec_clean;
1190     /* fill DC for inter blocks */
1191     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1192         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1193             int dc, dcu, dcv, y, n;
1194             int16_t *dc_ptr;
1195             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1196             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1197             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1198
1199             // error = s->error_status_table[mb_xy];
1200
1201             if (IS_INTRA(mb_type) && s->partitioned_frame)
1202                 continue;
1203             // if (error & ER_MV_ERROR)
1204             //     continue; // inter data damaged FIXME is this good?
1205
1206             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1207             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1208             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1209
1210             dc_ptr = &s->dc_val[0][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride];
1211             for (n = 0; n < 4; n++) {
1212                 dc = 0;
1213                 for (y = 0; y < 8; y++) {
1214                     int x;
1215                     for (x = 0; x < 8; x++)
1216                        dc += dest_y[x + (n & 1) * 8 +
1217                              (y + (n >> 1) * 8) * linesize[0]];
1218                 }
1219                 dc_ptr[(n & 1) + (n >> 1) * s->b8_stride] = (dc + 4) >> 3;
1220             }
1221
1222             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1223                 continue;
1224
1225             dcu = dcv = 0;
1226             for (y = 0; y < 8; y++) {
1227                 int x;
1228                 for (x = 0; x < 8; x++) {
1229                     dcu += dest_cb[x + y * linesize[1]];
1230                     dcv += dest_cr[x + y * linesize[2]];
1231                 }
1232             }
1233             s->dc_val[1][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcu + 4) >> 3;
1234             s->dc_val[2][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcv + 4) >> 3;
1235         }
1236     }
1237 #if 1
1238     /* guess DC for damaged blocks */
1239     guess_dc(s, s->dc_val[0], s->mb_width*2, s->mb_height*2, s->b8_stride, 1);
1240     guess_dc(s, s->dc_val[1], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1241     guess_dc(s, s->dc_val[2], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1242 #endif
1243
1244     /* filter luma DC */
1245     filter181(s->dc_val[0], s->mb_width * 2, s->mb_height * 2, s->b8_stride);
1246
1247 #if 1
1248     /* render DC only intra */
1249     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1250         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1251             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1252             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1253             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1254
1255             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1256
1257             if (IS_INTER(mb_type))
1258                 continue;
1259             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1260                 continue; // undamaged
1261
1262             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1263             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1264             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1265             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1266                 dest_cb = dest_cr = NULL;
1267
1268             put_dc(s, dest_y, dest_cb, dest_cr, mb_x, mb_y);
1269         }
1270     }
1271 #endif
1272
1273     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_DEBLOCK) {
1274         /* filter horizontal block boundaries */
1275         h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1276                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1277
1278         /* filter vertical block boundaries */
1279         v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1280                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1281
1282         if (s->cur_pic.f->data[2]) {
1283             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1284                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1285             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1286                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1287             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1288                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1289             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1290                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1291         }
1292     }
1293
1294 ec_clean:
1295     /* clean a few tables */
1296     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1297         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1298         int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1299
1300         if (s->mbskip_table && s->cur_pic.f->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B &&
1301             (error & (ER_DC_ERROR | ER_MV_ERROR | ER_AC_ERROR))) {
1302             s->mbskip_table[mb_xy] = 0;
1303         }
1304         if (s->mbintra_table)
1305             s->mbintra_table[mb_xy] = 1;
1306     }
1307
1308     for (i = 0; i < 2; i++) {
1309         av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
1310         av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
1311         s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
1312         s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
1313     }
1314
1315     memset(&s->cur_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1316     memset(&s->last_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1317     memset(&s->next_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1318 }