avcodec/error_resilience: Optimize motion recovery code by using blcok lists
[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 #define MV_FROZEN    8
377 #define MV_CHANGED   4
378 #define MV_UNCHANGED 2
379 #define MV_LISTED    1
380 static av_always_inline void add_blocklist(int (*blocklist)[2], int *blocklist_length, uint8_t *fixed, int mb_x, int mb_y, int mb_xy)
381 {
382     if (fixed[mb_xy])
383         return;
384     fixed[mb_xy] = MV_LISTED;
385     blocklist[ *blocklist_length   ][0] = mb_x;
386     blocklist[(*blocklist_length)++][1] = mb_y;
387 }
388
389 static void guess_mv(ERContext *s)
390 {
391     int (*blocklist)[2], (*next_blocklist)[2];
392     uint8_t *fixed;
393     const int mb_stride = s->mb_stride;
394     const int mb_width  = s->mb_width;
395     int mb_height = s->mb_height;
396     int i, depth, num_avail;
397     int mb_x, mb_y, mot_step, mot_stride;
398     int blocklist_length, next_blocklist_length;
399
400     if (s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0])
401         mb_height = FFMIN(mb_height, (s->last_pic.f->height+15)>>4);
402     if (s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0])
403         mb_height = FFMIN(mb_height, (s->next_pic.f->height+15)>>4);
404
405     blocklist      =  s->er_temp_buffer;
406     next_blocklist = (s->er_temp_buffer + 2 * sizeof(int) * s->mb_stride * s->mb_height);
407     fixed          =  s->er_temp_buffer + 4 * sizeof(int) * s->mb_stride * s->mb_height;
408
409     set_mv_strides(s, &mot_step, &mot_stride);
410
411     num_avail = 0;
412     if (s->last_pic.motion_val[0])
413         ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf, mb_height-1, 0);
414     for (i = 0; i < mb_width * mb_height; i++) {
415         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
416         int f = 0;
417         int error = s->error_status_table[mb_xy];
418
419         if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
420             f = MV_FROZEN; // intra // FIXME check
421         if (!(error & ER_MV_ERROR))
422             f = MV_FROZEN; // inter with undamaged MV
423
424         fixed[mb_xy] = f;
425         if (f == MV_FROZEN)
426             num_avail++;
427         else if(s->last_pic.f->data[0] && s->last_pic.motion_val[0]){
428             const int mb_y= mb_xy / s->mb_stride;
429             const int mb_x= mb_xy % s->mb_stride;
430             const int mot_index= (mb_x + mb_y*mot_stride) * mot_step;
431             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][0];
432             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1]= s->last_pic.motion_val[0][mot_index][1];
433             s->cur_pic.ref_index[0][4*mb_xy]      = s->last_pic.ref_index[0][4*mb_xy];
434         }
435     }
436
437     if ((!(s->avctx->error_concealment&FF_EC_GUESS_MVS)) ||
438         num_avail <= mb_width / 2) {
439         for (mb_y = 0; mb_y < mb_height; mb_y++) {
440             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
441                 const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
442                 int mv_dir = (s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) ? MV_DIR_FORWARD : MV_DIR_BACKWARD;
443
444                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
445                     continue;
446                 if (!(s->error_status_table[mb_xy] & ER_MV_ERROR))
447                     continue;
448
449                 s->mv[0][0][0] = 0;
450                 s->mv[0][0][1] = 0;
451                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
452                              mb_x, mb_y, 0, 0);
453             }
454         }
455         return;
456     }
457
458     blocklist_length = 0;
459     for (mb_y = 0; mb_y < mb_height; mb_y++) {
460         for (mb_x = 0; mb_x < mb_width; mb_x++) {
461             const int mb_xy = mb_x + mb_y * mb_stride;
462             if (fixed[mb_xy] == MV_FROZEN) {
463                 if (mb_x)               add_blocklist(blocklist, &blocklist_length, fixed, mb_x - 1, mb_y, mb_xy - 1);
464                 if (mb_y)               add_blocklist(blocklist, &blocklist_length, fixed, mb_x, mb_y - 1, mb_xy - mb_stride);
465                 if (mb_x+1 < mb_width)  add_blocklist(blocklist, &blocklist_length, fixed, mb_x + 1, mb_y, mb_xy + 1);
466                 if (mb_y+1 < mb_height) add_blocklist(blocklist, &blocklist_length, fixed, mb_x, mb_y + 1, mb_xy + mb_stride);
467             }
468         }
469     }
470
471     for (depth = 0; ; depth++) {
472         int changed, pass, none_left;
473         int blocklist_index;
474
475         none_left = 1;
476         changed   = 1;
477         for (pass = 0; (changed || pass < 2) && pass < 10; pass++) {
478             int mb_x, mb_y;
479             int score_sum = 0;
480
481             changed = 0;
482             for (blocklist_index = 0; blocklist_index < blocklist_length; blocklist_index++) {
483                 const int mb_x = blocklist[blocklist_index][0];
484                 const int mb_y = blocklist[blocklist_index][1];
485                 const int mb_xy = mb_x + mb_y * mb_stride;
486                 int mv_predictor[8][2];
487                 int ref[8];
488                 int pred_count;
489                 int j;
490                 int best_score;
491                 int best_pred;
492                 int mot_index;
493                 int prev_x, prev_y, prev_ref;
494
495                 if ((mb_x ^ mb_y ^ pass) & 1)
496                     continue;
497                 av_assert2(fixed[mb_xy] != MV_FROZEN);
498
499
500                     av_assert1(!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]));
501                     av_assert1(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
502
503                     j = 0;
504                     if (mb_x > 0)
505                         j |= fixed[mb_xy - 1];
506                     if (mb_x + 1 < mb_width)
507                         j |= fixed[mb_xy + 1];
508                     if (mb_y > 0)
509                         j |= fixed[mb_xy - mb_stride];
510                     if (mb_y + 1 < mb_height)
511                         j |= fixed[mb_xy + mb_stride];
512
513                     av_assert2(j & MV_FROZEN);
514
515                     if (!(j & MV_CHANGED) && pass > 1)
516                         continue;
517
518                     none_left = 0;
519                     pred_count = 0;
520                     mot_index  = (mb_x + mb_y * mot_stride) * mot_step;
521
522                     if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1] > 1) {
523                         mv_predictor[pred_count][0] =
524                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][0];
525                         mv_predictor[pred_count][1] =
526                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_step][1];
527                         ref[pred_count] =
528                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - 1)];
529                         pred_count++;
530                     }
531                     if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1] > 1) {
532                         mv_predictor[pred_count][0] =
533                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][0];
534                         mv_predictor[pred_count][1] =
535                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_step][1];
536                         ref[pred_count] =
537                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + 1)];
538                         pred_count++;
539                     }
540                     if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride] > 1) {
541                         mv_predictor[pred_count][0] =
542                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][0];
543                         mv_predictor[pred_count][1] =
544                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index - mot_stride * mot_step][1];
545                         ref[pred_count] =
546                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy - s->mb_stride)];
547                         pred_count++;
548                     }
549                     if (mb_y + 1<mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] > 1) {
550                         mv_predictor[pred_count][0] =
551                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][0];
552                         mv_predictor[pred_count][1] =
553                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + mot_stride * mot_step][1];
554                         ref[pred_count] =
555                             s->cur_pic.ref_index[0][4 * (mb_xy + s->mb_stride)];
556                         pred_count++;
557                     }
558                     if (pred_count == 0)
559                         continue;
560
561                     if (pred_count > 1) {
562                         int sum_x = 0, sum_y = 0, sum_r = 0;
563                         int max_x, max_y, min_x, min_y, max_r, min_r;
564
565                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
566                             sum_x += mv_predictor[j][0];
567                             sum_y += mv_predictor[j][1];
568                             sum_r += ref[j];
569                             if (j && ref[j] != ref[j - 1])
570                                 goto skip_mean_and_median;
571                         }
572
573                         /* mean */
574                         mv_predictor[pred_count][0] = sum_x / j;
575                         mv_predictor[pred_count][1] = sum_y / j;
576                                  ref[pred_count]    = sum_r / j;
577
578                         /* median */
579                         if (pred_count >= 3) {
580                             min_y = min_x = min_r =  99999;
581                             max_y = max_x = max_r = -99999;
582                         } else {
583                             min_x = min_y = max_x = max_y = min_r = max_r = 0;
584                         }
585                         for (j = 0; j < pred_count; j++) {
586                             max_x = FFMAX(max_x, mv_predictor[j][0]);
587                             max_y = FFMAX(max_y, mv_predictor[j][1]);
588                             max_r = FFMAX(max_r, ref[j]);
589                             min_x = FFMIN(min_x, mv_predictor[j][0]);
590                             min_y = FFMIN(min_y, mv_predictor[j][1]);
591                             min_r = FFMIN(min_r, ref[j]);
592                         }
593                         mv_predictor[pred_count + 1][0] = sum_x - max_x - min_x;
594                         mv_predictor[pred_count + 1][1] = sum_y - max_y - min_y;
595                                  ref[pred_count + 1]    = sum_r - max_r - min_r;
596
597                         if (pred_count == 4) {
598                             mv_predictor[pred_count + 1][0] /= 2;
599                             mv_predictor[pred_count + 1][1] /= 2;
600                                      ref[pred_count + 1]    /= 2;
601                         }
602                         pred_count += 2;
603                     }
604
605 skip_mean_and_median:
606                     /* zero MV */
607                     mv_predictor[pred_count][0] =
608                     mv_predictor[pred_count][1] =
609                              ref[pred_count]    = 0;
610                     pred_count++;
611
612                     prev_x   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0];
613                     prev_y   = s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1];
614                     prev_ref = s->cur_pic.ref_index[0][4 * mb_xy];
615
616                     /* last MV */
617                     mv_predictor[pred_count][0] = prev_x;
618                     mv_predictor[pred_count][1] = prev_y;
619                              ref[pred_count]    = prev_ref;
620                     pred_count++;
621
622                     best_pred = 0;
623                     best_score = 256 * 256 * 256 * 64;
624                     for (j = 0; j < pred_count; j++) {
625                         int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
626                         int score = 0;
627                         uint8_t *src = s->cur_pic.f->data[0] +
628                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
629
630                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][0] =
631                             s->mv[0][0][0] = mv_predictor[j][0];
632                         s->cur_pic.motion_val[0][mot_index][1] =
633                             s->mv[0][0][1] = mv_predictor[j][1];
634
635                         // predictor intra or otherwise not available
636                         if (ref[j] < 0)
637                             continue;
638
639                         s->decode_mb(s->opaque, ref[j], MV_DIR_FORWARD,
640                                      MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
641
642                         if (mb_x > 0 && fixed[mb_xy - 1] > 1) {
643                             int k;
644                             for (k = 0; k < 16; k++)
645                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] - 1] -
646                                                src[k * linesize[0]]);
647                         }
648                         if (mb_x + 1 < mb_width && fixed[mb_xy + 1] > 1) {
649                             int k;
650                             for (k = 0; k < 16; k++)
651                                 score += FFABS(src[k * linesize[0] + 15] -
652                                                src[k * linesize[0] + 16]);
653                         }
654                         if (mb_y > 0 && fixed[mb_xy - mb_stride] > 1) {
655                             int k;
656                             for (k = 0; k < 16; k++)
657                                 score += FFABS(src[k - linesize[0]] - src[k]);
658                         }
659                         if (mb_y + 1 < mb_height && fixed[mb_xy + mb_stride] > 1) {
660                             int k;
661                             for (k = 0; k < 16; k++)
662                                 score += FFABS(src[k + linesize[0] * 15] -
663                                                src[k + linesize[0] * 16]);
664                         }
665
666                         if (score <= best_score) { // <= will favor the last MV
667                             best_score = score;
668                             best_pred  = j;
669                         }
670                     }
671                     score_sum += best_score;
672                     s->mv[0][0][0] = mv_predictor[best_pred][0];
673                     s->mv[0][0][1] = mv_predictor[best_pred][1];
674
675                     for (i = 0; i < mot_step; i++)
676                         for (j = 0; j < mot_step; j++) {
677                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][0] = s->mv[0][0][0];
678                             s->cur_pic.motion_val[0][mot_index + i + j * mot_stride][1] = s->mv[0][0][1];
679                         }
680
681                     s->decode_mb(s->opaque, ref[best_pred], MV_DIR_FORWARD,
682                                  MV_TYPE_16X16, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
683
684
685                     if (s->mv[0][0][0] != prev_x || s->mv[0][0][1] != prev_y) {
686                         fixed[mb_xy] = MV_CHANGED;
687                         changed++;
688                     } else
689                         fixed[mb_xy] = MV_UNCHANGED;
690             }
691         }
692
693         if (none_left)
694             return;
695
696         next_blocklist_length = 0;
697
698         for (blocklist_index = 0; blocklist_index < blocklist_length; blocklist_index++) {
699             const int mb_x = blocklist[blocklist_index][0];
700             const int mb_y = blocklist[blocklist_index][1];
701             const int mb_xy = mb_x + mb_y * mb_stride;
702
703             if (fixed[mb_xy] & (MV_CHANGED|MV_UNCHANGED|MV_FROZEN)) {
704                 fixed[mb_xy] = MV_FROZEN;
705                 if (mb_x > 0)
706                     add_blocklist(next_blocklist, &next_blocklist_length, fixed, mb_x - 1, mb_y, mb_xy - 1);
707                 if (mb_y > 0)
708                     add_blocklist(next_blocklist, &next_blocklist_length, fixed, mb_x, mb_y - 1, mb_xy - mb_stride);
709                 if (mb_x + 1 < mb_width)
710                     add_blocklist(next_blocklist, &next_blocklist_length, fixed, mb_x + 1, mb_y, mb_xy + 1);
711                 if (mb_y + 1 < mb_height)
712                     add_blocklist(next_blocklist, &next_blocklist_length, fixed, mb_x, mb_y + 1, mb_xy + mb_stride);
713             }
714         }
715         av_assert0(next_blocklist_length <= mb_height * mb_width);
716         FFSWAP(int , blocklist_length, next_blocklist_length);
717         FFSWAP(void*, blocklist, next_blocklist);
718     }
719 }
720
721 static int is_intra_more_likely(ERContext *s)
722 {
723     int is_intra_likely, i, j, undamaged_count, skip_amount, mb_x, mb_y;
724
725     if (!s->last_pic.f || !s->last_pic.f->data[0])
726         return 1; // no previous frame available -> use spatial prediction
727
728     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_FAVOR_INTER)
729         return 0;
730
731     undamaged_count = 0;
732     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
733         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
734         const int error = s->error_status_table[mb_xy];
735         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
736             undamaged_count++;
737     }
738
739     if (undamaged_count < 5)
740         return 0; // almost all MBs damaged -> use temporal prediction
741
742     // prevent dsp.sad() check, that requires access to the image
743     if (CONFIG_XVMC    &&
744         s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb &&
745         s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
746         return 1;
747
748     skip_amount     = FFMAX(undamaged_count / 50, 1); // check only up to 50 MBs
749     is_intra_likely = 0;
750
751     j = 0;
752     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height - 1; mb_y++) {
753         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
754             int error;
755             const int mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
756
757             error = s->error_status_table[mb_xy];
758             if ((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR))
759                 continue; // skip damaged
760
761             j++;
762             // skip a few to speed things up
763             if ((j % skip_amount) != 0)
764                 continue;
765
766             if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
767                 int *linesize = s->cur_pic.f->linesize;
768                 uint8_t *mb_ptr      = s->cur_pic.f->data[0] +
769                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
770                 uint8_t *last_mb_ptr = s->last_pic.f->data[0] +
771                                        mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
772
773                 if (s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
774                     // FIXME
775                 } else {
776                     ff_thread_await_progress(s->last_pic.tf, mb_y, 0);
777                 }
778                 is_intra_likely += s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr, mb_ptr,
779                                                   linesize[0], 16);
780                 // FIXME need await_progress() here
781                 is_intra_likely -= s->mecc.sad[0](NULL, last_mb_ptr,
782                                                   last_mb_ptr + linesize[0] * 16,
783                                                   linesize[0], 16);
784             } else {
785                 if (IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
786                    is_intra_likely++;
787                 else
788                    is_intra_likely--;
789             }
790         }
791     }
792 //      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "is_intra_likely: %d type:%d\n", is_intra_likely, s->pict_type);
793     return is_intra_likely > 0;
794 }
795
796 void ff_er_frame_start(ERContext *s)
797 {
798     if (!s->avctx->error_concealment)
799         return;
800
801     if (!s->mecc_inited) {
802         ff_me_cmp_init(&s->mecc, s->avctx);
803         s->mecc_inited = 1;
804     }
805
806     memset(s->error_status_table, ER_MB_ERROR | VP_START | ER_MB_END,
807            s->mb_stride * s->mb_height * sizeof(uint8_t));
808     s->error_count    = 3 * s->mb_num;
809     s->error_occurred = 0;
810 }
811
812 static int er_supported(ERContext *s)
813 {
814     if(s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice           ||
815 #if FF_API_CAP_VDPAU
816        s->avctx->codec->capabilities&AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU          ||
817 #endif
818        !s->cur_pic.f                                                  ||
819        s->cur_pic.field_picture
820     )
821         return 0;
822     return 1;
823 }
824
825 /**
826  * Add a slice.
827  * @param endx   x component of the last macroblock, can be -1
828  *               for the last of the previous line
829  * @param status the status at the end (ER_MV_END, ER_AC_ERROR, ...), it is
830  *               assumed that no earlier end or error of the same type occurred
831  */
832 void ff_er_add_slice(ERContext *s, int startx, int starty,
833                      int endx, int endy, int status)
834 {
835     const int start_i  = av_clip(startx + starty * s->mb_width, 0, s->mb_num - 1);
836     const int end_i    = av_clip(endx   + endy   * s->mb_width, 0, s->mb_num);
837     const int start_xy = s->mb_index2xy[start_i];
838     const int end_xy   = s->mb_index2xy[end_i];
839     int mask           = -1;
840
841     if (s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_slice)
842         return;
843
844     if (start_i > end_i || start_xy > end_xy) {
845         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
846                "internal error, slice end before start\n");
847         return;
848     }
849
850     if (!s->avctx->error_concealment)
851         return;
852
853     mask &= ~VP_START;
854     if (status & (ER_AC_ERROR | ER_AC_END)) {
855         mask           &= ~(ER_AC_ERROR | ER_AC_END);
856         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
857     }
858     if (status & (ER_DC_ERROR | ER_DC_END)) {
859         mask           &= ~(ER_DC_ERROR | ER_DC_END);
860         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
861     }
862     if (status & (ER_MV_ERROR | ER_MV_END)) {
863         mask           &= ~(ER_MV_ERROR | ER_MV_END);
864         avpriv_atomic_int_add_and_fetch(&s->error_count, start_i - end_i - 1);
865     }
866
867     if (status & ER_MB_ERROR) {
868         s->error_occurred = 1;
869         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
870     }
871
872     if (mask == ~0x7F) {
873         memset(&s->error_status_table[start_xy], 0,
874                (end_xy - start_xy) * sizeof(uint8_t));
875     } else {
876         int i;
877         for (i = start_xy; i < end_xy; i++)
878             s->error_status_table[i] &= mask;
879     }
880
881     if (end_i == s->mb_num)
882         avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
883     else {
884         s->error_status_table[end_xy] &= mask;
885         s->error_status_table[end_xy] |= status;
886     }
887
888     s->error_status_table[start_xy] |= VP_START;
889
890     if (start_xy > 0 && !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) &&
891         er_supported(s) && s->avctx->skip_top * s->mb_width < start_i) {
892         int prev_status = s->error_status_table[s->mb_index2xy[start_i - 1]];
893
894         prev_status &= ~ VP_START;
895         if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END)) {
896             s->error_occurred = 1;
897             avpriv_atomic_int_set(&s->error_count, INT_MAX);
898         }
899     }
900 }
901
902 void ff_er_frame_end(ERContext *s)
903 {
904     int *linesize = NULL;
905     int i, mb_x, mb_y, error, error_type, dc_error, mv_error, ac_error;
906     int distance;
907     int threshold_part[4] = { 100, 100, 100 };
908     int threshold = 50;
909     int is_intra_likely;
910     int size = s->b8_stride * 2 * s->mb_height;
911
912     /* We do not support ER of field pictures yet,
913      * though it should not crash if enabled. */
914     if (!s->avctx->error_concealment || s->error_count == 0            ||
915         s->avctx->lowres                                               ||
916         !er_supported(s)                                               ||
917         s->error_count == 3 * s->mb_width *
918                           (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom)) {
919         return;
920     }
921     linesize = s->cur_pic.f->linesize;
922     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
923         int status = s->error_status_table[mb_x + (s->mb_height - 1) * s->mb_stride];
924         if (status != 0x7F)
925             break;
926     }
927
928     if (   mb_x == s->mb_width
929         && s->avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO
930         && (FFALIGN(s->avctx->height, 16)&16)
931         && s->error_count == 3 * s->mb_width * (s->avctx->skip_top + s->avctx->skip_bottom + 1)
932     ) {
933         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "ignoring last missing slice\n");
934         return;
935     }
936
937     if (s->last_pic.f) {
938         if (s->last_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
939             s->last_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
940             s->last_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
941             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use previous picture in error concealment\n");
942             memset(&s->last_pic, 0, sizeof(s->last_pic));
943         }
944     }
945     if (s->next_pic.f) {
946         if (s->next_pic.f->width  != s->cur_pic.f->width  ||
947             s->next_pic.f->height != s->cur_pic.f->height ||
948             s->next_pic.f->format != s->cur_pic.f->format) {
949             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot use next picture in error concealment\n");
950             memset(&s->next_pic, 0, sizeof(s->next_pic));
951         }
952     }
953
954     if (!s->cur_pic.motion_val[0] || !s->cur_pic.ref_index[0]) {
955         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning MVs not available\n");
956
957         for (i = 0; i < 2; i++) {
958             s->ref_index_buf[i]  = av_buffer_allocz(s->mb_stride * s->mb_height * 4 * sizeof(uint8_t));
959             s->motion_val_buf[i] = av_buffer_allocz((size + 4) * 2 * sizeof(uint16_t));
960             if (!s->ref_index_buf[i] || !s->motion_val_buf[i])
961                 break;
962             s->cur_pic.ref_index[i]  = s->ref_index_buf[i]->data;
963             s->cur_pic.motion_val[i] = (int16_t (*)[2])s->motion_val_buf[i]->data + 4;
964         }
965         if (i < 2) {
966             for (i = 0; i < 2; i++) {
967                 av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
968                 av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
969                 s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
970                 s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
971             }
972             return;
973         }
974     }
975
976     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_ER) {
977         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
978             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
979                 int status = s->error_status_table[mb_x + mb_y * s->mb_stride];
980
981                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "%2X ", status);
982             }
983             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
984         }
985     }
986
987 #if 1
988     /* handle overlapping slices */
989     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
990         int end_ok = 0;
991
992         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
993             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
994             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
995
996             if (error & (1 << error_type))
997                 end_ok = 1;
998             if (error & (8 << error_type))
999                 end_ok = 1;
1000
1001             if (!end_ok)
1002                 s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1003
1004             if (error & VP_START)
1005                 end_ok = 0;
1006         }
1007     }
1008 #endif
1009 #if 1
1010     /* handle slices with partitions of different length */
1011     if (s->partitioned_frame) {
1012         int end_ok = 0;
1013
1014         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
1015             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1016             int error       = s->error_status_table[mb_xy];
1017
1018             if (error & ER_AC_END)
1019                 end_ok = 0;
1020             if ((error & ER_MV_END) ||
1021                 (error & ER_DC_END) ||
1022                 (error & ER_AC_ERROR))
1023                 end_ok = 1;
1024
1025             if (!end_ok)
1026                 s->error_status_table[mb_xy]|= ER_AC_ERROR;
1027
1028             if (error & VP_START)
1029                 end_ok = 0;
1030         }
1031     }
1032 #endif
1033     /* handle missing slices */
1034     if (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE) {
1035         int end_ok = 1;
1036
1037         // FIXME + 100 hack
1038         for (i = s->mb_num - 2; i >= s->mb_width + 100; i--) {
1039             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1040             int error1 = s->error_status_table[mb_xy];
1041             int error2 = s->error_status_table[s->mb_index2xy[i + 1]];
1042
1043             if (error1 & VP_START)
1044                 end_ok = 1;
1045
1046             if (error2 == (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1047                 error1 != (VP_START | ER_MB_ERROR | ER_MB_END) &&
1048                 ((error1 & ER_AC_END) || (error1 & ER_DC_END) ||
1049                 (error1 & ER_MV_END))) {
1050                 // end & uninit
1051                 end_ok = 0;
1052             }
1053
1054             if (!end_ok)
1055                 s->error_status_table[mb_xy] |= ER_MB_ERROR;
1056         }
1057     }
1058
1059 #if 1
1060     /* backward mark errors */
1061     distance = 9999999;
1062     for (error_type = 1; error_type <= 3; error_type++) {
1063         for (i = s->mb_num - 1; i >= 0; i--) {
1064             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1065             int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1066
1067             if (!s->mbskip_table || !s->mbskip_table[mb_xy]) // FIXME partition specific
1068                 distance++;
1069             if (error & (1 << error_type))
1070                 distance = 0;
1071
1072             if (s->partitioned_frame) {
1073                 if (distance < threshold_part[error_type - 1])
1074                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1075             } else {
1076                 if (distance < threshold)
1077                     s->error_status_table[mb_xy] |= 1 << error_type;
1078             }
1079
1080             if (error & VP_START)
1081                 distance = 9999999;
1082         }
1083     }
1084 #endif
1085
1086     /* forward mark errors */
1087     error = 0;
1088     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1089         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1090         int old_error   = s->error_status_table[mb_xy];
1091
1092         if (old_error & VP_START) {
1093             error = old_error & ER_MB_ERROR;
1094         } else {
1095             error |= old_error & ER_MB_ERROR;
1096             s->error_status_table[mb_xy] |= error;
1097         }
1098     }
1099 #if 1
1100     /* handle not partitioned case */
1101     if (!s->partitioned_frame) {
1102         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1103             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1104             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1105             if (error & ER_MB_ERROR)
1106                 error |= ER_MB_ERROR;
1107             s->error_status_table[mb_xy] = error;
1108         }
1109     }
1110 #endif
1111
1112     dc_error = ac_error = mv_error = 0;
1113     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1114         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1115         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1116         if (error & ER_DC_ERROR)
1117             dc_error++;
1118         if (error & ER_AC_ERROR)
1119             ac_error++;
1120         if (error & ER_MV_ERROR)
1121             mv_error++;
1122     }
1123     av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "concealing %d DC, %d AC, %d MV errors in %c frame\n",
1124            dc_error, ac_error, mv_error, av_get_picture_type_char(s->cur_pic.f->pict_type));
1125
1126     is_intra_likely = is_intra_more_likely(s);
1127
1128     /* set unknown mb-type to most likely */
1129     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1130         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1131         int error = s->error_status_table[mb_xy];
1132         if (!((error & ER_DC_ERROR) && (error & ER_MV_ERROR)))
1133             continue;
1134
1135         if (is_intra_likely)
1136             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1137         else
1138             s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_16x16 | MB_TYPE_L0;
1139     }
1140
1141     // change inter to intra blocks if no reference frames are available
1142     if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]) &&
1143         !(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1144         for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1145             const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1146             if (!IS_INTRA(s->cur_pic.mb_type[mb_xy]))
1147                 s->cur_pic.mb_type[mb_xy] = MB_TYPE_INTRA4x4;
1148         }
1149
1150     /* handle inter blocks with damaged AC */
1151     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1152         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1153             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1154             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1155             const int dir     = !(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]);
1156             const int mv_dir  = dir ? MV_DIR_BACKWARD : MV_DIR_FORWARD;
1157             int mv_type;
1158
1159             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1160
1161             if (IS_INTRA(mb_type))
1162                 continue; // intra
1163             if (error & ER_MV_ERROR)
1164                 continue; // inter with damaged MV
1165             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1166                 continue; // undamaged inter
1167
1168             if (IS_8X8(mb_type)) {
1169                 int mb_index = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1170                 int j;
1171                 mv_type = MV_TYPE_8X8;
1172                 for (j = 0; j < 4; j++) {
1173                     s->mv[0][j][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][0];
1174                     s->mv[0][j][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_index + (j & 1) + (j >> 1) * s->b8_stride][1];
1175                 }
1176             } else {
1177                 mv_type     = MV_TYPE_16X16;
1178                 s->mv[0][0][0] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][0];
1179                 s->mv[0][0][1] = s->cur_pic.motion_val[dir][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride][1];
1180             }
1181
1182             s->decode_mb(s->opaque, 0 /* FIXME H.264 partitioned slices need this set */,
1183                          mv_dir, mv_type, &s->mv, mb_x, mb_y, 0, 0);
1184         }
1185     }
1186
1187     /* guess MVs */
1188     if (s->cur_pic.f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1189         for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1190             for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1191                 int       xy      = mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride;
1192                 const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1193                 const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1194                 int mv_dir = MV_DIR_FORWARD | MV_DIR_BACKWARD;
1195
1196                 int error = s->error_status_table[mb_xy];
1197
1198                 if (IS_INTRA(mb_type))
1199                     continue;
1200                 if (!(error & ER_MV_ERROR))
1201                     continue; // inter with undamaged MV
1202                 if (!(error & ER_AC_ERROR))
1203                     continue; // undamaged inter
1204
1205                 if (!(s->last_pic.f && s->last_pic.f->data[0]))
1206                     mv_dir &= ~MV_DIR_FORWARD;
1207                 if (!(s->next_pic.f && s->next_pic.f->data[0]))
1208                     mv_dir &= ~MV_DIR_BACKWARD;
1209
1210                 if (s->pp_time) {
1211                     int time_pp = s->pp_time;
1212                     int time_pb = s->pb_time;
1213
1214                     av_assert0(s->avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264);
1215                     ff_thread_await_progress(s->next_pic.tf, mb_y, 0);
1216
1217                     s->mv[0][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] *  time_pb            / time_pp;
1218                     s->mv[0][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] *  time_pb            / time_pp;
1219                     s->mv[1][0][0] = s->next_pic.motion_val[0][xy][0] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1220                     s->mv[1][0][1] = s->next_pic.motion_val[0][xy][1] * (time_pb - time_pp) / time_pp;
1221                 } else {
1222                     s->mv[0][0][0] = 0;
1223                     s->mv[0][0][1] = 0;
1224                     s->mv[1][0][0] = 0;
1225                     s->mv[1][0][1] = 0;
1226                 }
1227
1228                 s->decode_mb(s->opaque, 0, mv_dir, MV_TYPE_16X16, &s->mv,
1229                              mb_x, mb_y, 0, 0);
1230             }
1231         }
1232     } else
1233         guess_mv(s);
1234
1235     /* the filters below manipulate raw image, skip them */
1236     if (CONFIG_XVMC && s->avctx->hwaccel && s->avctx->hwaccel->decode_mb)
1237         goto ec_clean;
1238     /* fill DC for inter blocks */
1239     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1240         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1241             int dc, dcu, dcv, y, n;
1242             int16_t *dc_ptr;
1243             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1244             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1245             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1246
1247             // error = s->error_status_table[mb_xy];
1248
1249             if (IS_INTRA(mb_type) && s->partitioned_frame)
1250                 continue;
1251             // if (error & ER_MV_ERROR)
1252             //     continue; // inter data damaged FIXME is this good?
1253
1254             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1255             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1256             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1257
1258             dc_ptr = &s->dc_val[0][mb_x * 2 + mb_y * 2 * s->b8_stride];
1259             for (n = 0; n < 4; n++) {
1260                 dc = 0;
1261                 for (y = 0; y < 8; y++) {
1262                     int x;
1263                     for (x = 0; x < 8; x++)
1264                        dc += dest_y[x + (n & 1) * 8 +
1265                              (y + (n >> 1) * 8) * linesize[0]];
1266                 }
1267                 dc_ptr[(n & 1) + (n >> 1) * s->b8_stride] = (dc + 4) >> 3;
1268             }
1269
1270             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1271                 continue;
1272
1273             dcu = dcv = 0;
1274             for (y = 0; y < 8; y++) {
1275                 int x;
1276                 for (x = 0; x < 8; x++) {
1277                     dcu += dest_cb[x + y * linesize[1]];
1278                     dcv += dest_cr[x + y * linesize[2]];
1279                 }
1280             }
1281             s->dc_val[1][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcu + 4) >> 3;
1282             s->dc_val[2][mb_x + mb_y * s->mb_stride] = (dcv + 4) >> 3;
1283         }
1284     }
1285 #if 1
1286     /* guess DC for damaged blocks */
1287     guess_dc(s, s->dc_val[0], s->mb_width*2, s->mb_height*2, s->b8_stride, 1);
1288     guess_dc(s, s->dc_val[1], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1289     guess_dc(s, s->dc_val[2], s->mb_width  , s->mb_height  , s->mb_stride, 0);
1290 #endif
1291
1292     /* filter luma DC */
1293     filter181(s->dc_val[0], s->mb_width * 2, s->mb_height * 2, s->b8_stride);
1294
1295 #if 1
1296     /* render DC only intra */
1297     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1298         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1299             uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1300             const int mb_xy   = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
1301             const int mb_type = s->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1302
1303             int error = s->error_status_table[mb_xy];
1304
1305             if (IS_INTER(mb_type))
1306                 continue;
1307             if (!(error & ER_AC_ERROR))
1308                 continue; // undamaged
1309
1310             dest_y  = s->cur_pic.f->data[0] + mb_x * 16 + mb_y * 16 * linesize[0];
1311             dest_cb = s->cur_pic.f->data[1] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[1];
1312             dest_cr = s->cur_pic.f->data[2] + mb_x *  8 + mb_y *  8 * linesize[2];
1313             if (!s->cur_pic.f->data[2])
1314                 dest_cb = dest_cr = NULL;
1315
1316             put_dc(s, dest_y, dest_cb, dest_cr, mb_x, mb_y);
1317         }
1318     }
1319 #endif
1320
1321     if (s->avctx->error_concealment & FF_EC_DEBLOCK) {
1322         /* filter horizontal block boundaries */
1323         h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1324                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1325
1326         /* filter vertical block boundaries */
1327         v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[0], s->mb_width * 2,
1328                        s->mb_height * 2, linesize[0], 1);
1329
1330         if (s->cur_pic.f->data[2]) {
1331             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1332                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1333             h_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1334                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1335             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[1], s->mb_width,
1336                         s->mb_height, linesize[1], 0);
1337             v_block_filter(s, s->cur_pic.f->data[2], s->mb_width,
1338                         s->mb_height, linesize[2], 0);
1339         }
1340     }
1341
1342 ec_clean:
1343     /* clean a few tables */
1344     for (i = 0; i < s->mb_num; i++) {
1345         const int mb_xy = s->mb_index2xy[i];
1346         int       error = s->error_status_table[mb_xy];
1347
1348         if (s->mbskip_table && s->cur_pic.f->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B &&
1349             (error & (ER_DC_ERROR | ER_MV_ERROR | ER_AC_ERROR))) {
1350             s->mbskip_table[mb_xy] = 0;
1351         }
1352         if (s->mbintra_table)
1353             s->mbintra_table[mb_xy] = 1;
1354     }
1355
1356     for (i = 0; i < 2; i++) {
1357         av_buffer_unref(&s->ref_index_buf[i]);
1358         av_buffer_unref(&s->motion_val_buf[i]);
1359         s->cur_pic.ref_index[i]  = NULL;
1360         s->cur_pic.motion_val[i] = NULL;
1361     }
1362
1363     memset(&s->cur_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1364     memset(&s->last_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1365     memset(&s->next_pic, 0, sizeof(ERPicture));
1366 }