Revert "Merge commit of 'vdpau: remove old-style decoders'"
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #define UNCHECKED_BITSTREAM_READER 1
29
30 #include "libavutil/avassert.h"
31 #include "libavutil/imgutils.h"
32 #include "libavutil/opt.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "dsputil.h"
37 #include "error_resilience.h"
38 #include "avcodec.h"
39 #include "mpegvideo.h"
40 #include "h264.h"
41 #include "h264data.h"
42 #include "h264chroma.h"
43 #include "h264_mvpred.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49 #include "vdpau_internal.h"
50
51 // #undef NDEBUG
52 #include <assert.h>
53
54 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
55
56 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
57     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
58     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
59     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
60     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
61     0, 1, 2, 3,
62 };
63
64 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
65     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
66     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
67     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
68    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
69    14,14,14,14,
70 };
71
72 static const enum AVPixelFormat h264_hwaccel_pixfmt_list_420[] = {
73 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
74     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
75 #endif
76 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
77     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
78 #endif
79 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
80     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
81 #endif
82 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
83     AV_PIX_FMT_VDPAU,
84 #endif
85     AV_PIX_FMT_YUV420P,
86     AV_PIX_FMT_NONE
87 };
88
89 static const enum AVPixelFormat h264_hwaccel_pixfmt_list_jpeg_420[] = {
90 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
91     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
92 #endif
93 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
94     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
95 #endif
96 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
97     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
98 #endif
99 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
100     AV_PIX_FMT_VDPAU,
101 #endif
102     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,
103     AV_PIX_FMT_NONE
104 };
105
106 int avpriv_h264_has_num_reorder_frames(AVCodecContext *avctx)
107 {
108     H264Context *h = avctx->priv_data;
109     return h ? h->sps.num_reorder_frames : 0;
110 }
111
112 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
113                               int (*mv)[2][4][2],
114                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
115 {
116     H264Context *h = opaque;
117
118     h->mb_x  = mb_x;
119     h->mb_y  = mb_y;
120     h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
121     memset(h->non_zero_count_cache, 0, sizeof(h->non_zero_count_cache));
122     av_assert1(ref >= 0);
123     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
124      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
125      * it for now. If this turns out to have any relevance in
126      * practice then correct remapping should be added. */
127     if (ref >= h->ref_count[0])
128         ref = 0;
129     if (!h->ref_list[0][ref].f.data[0]) {
130         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference not available for error concealing\n");
131         ref = 0;
132     }
133     if ((h->ref_list[0][ref].reference&3) != 3) {
134         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference invalid\n");
135         return;
136     }
137     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * h->mb_xy],
138                    2, 2, 2, ref, 1);
139     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
140     fill_rectangle(h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
141                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
142     h->mb_mbaff =
143     h->mb_field_decoding_flag = 0;
144     ff_h264_hl_decode_mb(h);
145 }
146
147 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, int y, int height)
148 {
149     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
150     Picture *cur  = &h->cur_pic;
151     Picture *last = h->ref_list[0][0].f.data[0] ? &h->ref_list[0][0] : NULL;
152     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
153     int vshift = desc->log2_chroma_h;
154     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
155     if (field_pic) {
156         height <<= 1;
157         y      <<= 1;
158     }
159
160     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
161
162     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
163         return;
164
165     if (avctx->draw_horiz_band) {
166         AVFrame *src;
167         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
168         int i;
169
170         if (cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
171             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
172             src = &cur->f;
173         else if (last)
174             src = &last->f;
175         else
176             return;
177
178         offset[0] = y * src->linesize[0];
179         offset[1] =
180         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
181         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
182             offset[i] = 0;
183
184         emms_c();
185
186         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
187                                y, h->picture_structure, height);
188     }
189 }
190
191 static void unref_picture(H264Context *h, Picture *pic)
192 {
193     int off = offsetof(Picture, tf) + sizeof(pic->tf);
194     int i;
195
196     if (!pic->f.data[0])
197         return;
198
199     ff_thread_release_buffer(h->avctx, &pic->tf);
200     av_buffer_unref(&pic->hwaccel_priv_buf);
201
202     av_buffer_unref(&pic->qscale_table_buf);
203     av_buffer_unref(&pic->mb_type_buf);
204     for (i = 0; i < 2; i++) {
205         av_buffer_unref(&pic->motion_val_buf[i]);
206         av_buffer_unref(&pic->ref_index_buf[i]);
207     }
208
209     memset((uint8_t*)pic + off, 0, sizeof(*pic) - off);
210 }
211
212 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
213 {
214     int i;
215
216     /* release non reference frames */
217     for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
218         if (h->DPB[i].f.data[0] && !h->DPB[i].reference &&
219             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
220             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
221         }
222     }
223 }
224
225 static int ref_picture(H264Context *h, Picture *dst, Picture *src)
226 {
227     int ret, i;
228
229     av_assert0(!dst->f.buf[0]);
230     av_assert0(src->f.buf[0]);
231
232     src->tf.f = &src->f;
233     dst->tf.f = &dst->f;
234     ret = ff_thread_ref_frame(&dst->tf, &src->tf);
235     if (ret < 0)
236         goto fail;
237
238     dst->qscale_table_buf = av_buffer_ref(src->qscale_table_buf);
239     dst->mb_type_buf      = av_buffer_ref(src->mb_type_buf);
240     if (!dst->qscale_table_buf || !dst->mb_type_buf)
241         goto fail;
242     dst->qscale_table = src->qscale_table;
243     dst->mb_type      = src->mb_type;
244
245     for (i = 0; i < 2; i++) {
246         dst->motion_val_buf[i] = av_buffer_ref(src->motion_val_buf[i]);
247         dst->ref_index_buf[i]  = av_buffer_ref(src->ref_index_buf[i]);
248         if (!dst->motion_val_buf[i] || !dst->ref_index_buf[i])
249             goto fail;
250         dst->motion_val[i] = src->motion_val[i];
251         dst->ref_index[i]  = src->ref_index[i];
252     }
253
254     if (src->hwaccel_picture_private) {
255         dst->hwaccel_priv_buf = av_buffer_ref(src->hwaccel_priv_buf);
256         if (!dst->hwaccel_priv_buf)
257             goto fail;
258         dst->hwaccel_picture_private = dst->hwaccel_priv_buf->data;
259     }
260
261     for (i = 0; i < 2; i++)
262         dst->field_poc[i] = src->field_poc[i];
263
264     memcpy(dst->ref_poc,   src->ref_poc,   sizeof(src->ref_poc));
265     memcpy(dst->ref_count, src->ref_count, sizeof(src->ref_count));
266
267     dst->poc           = src->poc;
268     dst->frame_num     = src->frame_num;
269     dst->mmco_reset    = src->mmco_reset;
270     dst->pic_id        = src->pic_id;
271     dst->long_ref      = src->long_ref;
272     dst->mbaff         = src->mbaff;
273     dst->field_picture = src->field_picture;
274     dst->needs_realloc = src->needs_realloc;
275     dst->reference     = src->reference;
276     dst->sync          = src->sync;
277     dst->crop          = src->crop;
278     dst->crop_left     = src->crop_left;
279     dst->crop_top      = src->crop_top;
280
281     return 0;
282 fail:
283     unref_picture(h, dst);
284     return ret;
285 }
286
287 static int alloc_scratch_buffers(H264Context *h, int linesize)
288 {
289     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
290
291     if (h->bipred_scratchpad)
292         return 0;
293
294     h->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * alloc_size);
295     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
296     // (= 21x21 for  h264)
297     h->edge_emu_buffer = av_mallocz(alloc_size * 2 * 21);
298     h->me.scratchpad   = av_mallocz(alloc_size * 2 * 16 * 2);
299
300     if (!h->bipred_scratchpad || !h->edge_emu_buffer || !h->me.scratchpad) {
301         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
302         av_freep(&h->edge_emu_buffer);
303         av_freep(&h->me.scratchpad);
304         return AVERROR(ENOMEM);
305     }
306
307     h->me.temp = h->me.scratchpad;
308
309     return 0;
310 }
311
312 static int init_table_pools(H264Context *h)
313 {
314     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
315     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
316     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
317     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
318
319     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
320                                                av_buffer_allocz);
321     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
322                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
323     h->motion_val_pool = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
324                                              sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
325     h->ref_index_pool  = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
326
327     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
328         !h->ref_index_pool) {
329         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
330         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
331         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
332         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
333         return AVERROR(ENOMEM);
334     }
335
336     return 0;
337 }
338
339 static int alloc_picture(H264Context *h, Picture *pic)
340 {
341     int i, ret = 0;
342
343     av_assert0(!pic->f.data[0]);
344
345     pic->tf.f = &pic->f;
346     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
347                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
348     if (ret < 0)
349         goto fail;
350
351     h->linesize   = pic->f.linesize[0];
352     h->uvlinesize = pic->f.linesize[1];
353     pic->crop     = h->sps.crop;
354     pic->crop_top = h->sps.crop_top;
355     pic->crop_left= h->sps.crop_left;
356
357     if (h->avctx->hwaccel) {
358         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
359         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
360         if (hwaccel->priv_data_size) {
361             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->priv_data_size);
362             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
363                 return AVERROR(ENOMEM);
364             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
365         }
366     }
367
368     if (!h->qscale_table_pool) {
369         ret = init_table_pools(h);
370         if (ret < 0)
371             goto fail;
372     }
373
374     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
375     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
376     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
377         goto fail;
378
379     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
380     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
381
382     for (i = 0; i < 2; i++) {
383         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
384         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
385         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
386             goto fail;
387
388         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
389         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
390     }
391
392     return 0;
393 fail:
394     unref_picture(h, pic);
395     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
396 }
397
398 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, Picture *pic)
399 {
400     if (pic->f.data[0] == NULL)
401         return 1;
402     if (pic->needs_realloc && !(pic->reference & DELAYED_PIC_REF))
403         return 1;
404     return 0;
405 }
406
407 static int find_unused_picture(H264Context *h)
408 {
409     int i;
410
411     for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
412         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
413             break;
414     }
415     if (i == MAX_PICTURE_COUNT)
416         return AVERROR_INVALIDDATA;
417
418     if (h->DPB[i].needs_realloc) {
419         h->DPB[i].needs_realloc = 0;
420         unref_picture(h, &h->DPB[i]);
421     }
422
423     return i;
424 }
425
426 /**
427  * Check if the top & left blocks are available if needed and
428  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
429  */
430 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
431 {
432     static const int8_t top[12] = {
433         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
434     };
435     static const int8_t left[12] = {
436         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
437     };
438     int i;
439
440     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
441         for (i = 0; i < 4; i++) {
442             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
443             if (status < 0) {
444                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
445                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
446                        status, h->mb_x, h->mb_y);
447                 return AVERROR_INVALIDDATA;
448             } else if (status) {
449                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
450             }
451         }
452     }
453
454     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
455         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
456         for (i = 0; i < 4; i++)
457             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
458                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
459                 if (status < 0) {
460                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
461                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
462                            status, h->mb_x, h->mb_y);
463                     return AVERROR_INVALIDDATA;
464                 } else if (status) {
465                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
466                 }
467             }
468     }
469
470     return 0;
471 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
472
473 /**
474  * Check if the top & left blocks are available if needed and
475  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
476  */
477 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
478 {
479     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
480     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1, 2, -1, DC_128_PRED8x8 };
481
482     if (mode > 3U) {
483         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
484                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
485                h->mb_x, h->mb_y);
486         return AVERROR_INVALIDDATA;
487     }
488
489     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
490         mode = top[mode];
491         if (mode < 0) {
492             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
493                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
494                    h->mb_x, h->mb_y);
495             return AVERROR_INVALIDDATA;
496         }
497     }
498
499     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
500         mode = left[mode];
501         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
502             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
503             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
504                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
505                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
506         }
507         if (mode < 0) {
508             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
509                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
510                    h->mb_x, h->mb_y);
511             return AVERROR_INVALIDDATA;
512         }
513     }
514
515     return mode;
516 }
517
518 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
519                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
520 {
521     int i, si, di;
522     uint8_t *dst;
523     int bufidx;
524
525     // src[0]&0x80; // forbidden bit
526     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
527     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
528
529     src++;
530     length--;
531
532 #define STARTCODE_TEST                                                  \
533     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
534         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
535             /* startcode, so we must be past the end */                 \
536             length = i;                                                 \
537         }                                                               \
538         break;                                                          \
539     }
540
541 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
542 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
543     if (i > 0 && !src[i])                                               \
544         i--;                                                            \
545     while (src[i])                                                      \
546         i++
547
548 #if HAVE_FAST_64BIT
549     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
550         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
551                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
552               0x8000800080008080ULL))
553             continue;
554         FIND_FIRST_ZERO;
555         STARTCODE_TEST;
556         i -= 7;
557     }
558 #else
559     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
560         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
561                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
562               0x80008080U))
563             continue;
564         FIND_FIRST_ZERO;
565         STARTCODE_TEST;
566         i -= 3;
567     }
568 #endif
569 #else
570     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
571         if (src[i])
572             continue;
573         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
574             i--;
575         STARTCODE_TEST;
576     }
577 #endif
578
579     // use second escape buffer for inter data
580     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
581
582     si = h->rbsp_buffer_size[bufidx];
583     av_fast_padded_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx], length+MAX_MBPAIR_SIZE);
584     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
585
586     if (dst == NULL)
587         return NULL;
588
589     if(i>=length-1){ //no escaped 0
590         *dst_length= length;
591         *consumed= length+1; //+1 for the header
592         if(h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST){
593             return src;
594         }else{
595             memcpy(dst, src, length);
596             return dst;
597         }
598     }
599
600     memcpy(dst, src, i);
601     si = di = i;
602     while (si + 2 < length) {
603         // remove escapes (very rare 1:2^22)
604         if (src[si + 2] > 3) {
605             dst[di++] = src[si++];
606             dst[di++] = src[si++];
607         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
608             if (src[si + 2] == 3) { // escape
609                 dst[di++]  = 0;
610                 dst[di++]  = 0;
611                 si        += 3;
612                 continue;
613             } else // next start code
614                 goto nsc;
615         }
616
617         dst[di++] = src[si++];
618     }
619     while (si < length)
620         dst[di++] = src[si++];
621
622 nsc:
623     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
624
625     *dst_length = di;
626     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
627     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
628      * (it is needed for decoding) */
629     return dst;
630 }
631
632 /**
633  * Identify the exact end of the bitstream
634  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
635  */
636 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
637 {
638     int v = *src;
639     int r;
640
641     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
642
643     for (r = 1; r < 9; r++) {
644         if (v & 1)
645             return r;
646         v >>= 1;
647     }
648     return 0;
649 }
650
651 static inline int get_lowest_part_list_y(H264Context *h, Picture *pic, int n,
652                                          int height, int y_offset, int list)
653 {
654     int raw_my             = h->mv_cache[list][scan8[n]][1];
655     int filter_height_down = (raw_my & 3) ? 3 : 0;
656     int full_my            = (raw_my >> 2) + y_offset;
657     int bottom             = full_my + filter_height_down + height;
658
659     av_assert2(height >= 0);
660
661     return FFMAX(0, bottom);
662 }
663
664 static inline void get_lowest_part_y(H264Context *h, int refs[2][48], int n,
665                                      int height, int y_offset, int list0,
666                                      int list1, int *nrefs)
667 {
668     int my;
669
670     y_offset += 16 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
671
672     if (list0) {
673         int ref_n    = h->ref_cache[0][scan8[n]];
674         Picture *ref = &h->ref_list[0][ref_n];
675
676         // Error resilience puts the current picture in the ref list.
677         // Don't try to wait on these as it will cause a deadlock.
678         // Fields can wait on each other, though.
679         if (ref->tf.progress->data != h->cur_pic.tf.progress->data ||
680             (ref->reference & 3) != h->picture_structure) {
681             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 0);
682             if (refs[0][ref_n] < 0)
683                 nrefs[0] += 1;
684             refs[0][ref_n] = FFMAX(refs[0][ref_n], my);
685         }
686     }
687
688     if (list1) {
689         int ref_n    = h->ref_cache[1][scan8[n]];
690         Picture *ref = &h->ref_list[1][ref_n];
691
692         if (ref->tf.progress->data != h->cur_pic.tf.progress->data ||
693             (ref->reference & 3) != h->picture_structure) {
694             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 1);
695             if (refs[1][ref_n] < 0)
696                 nrefs[1] += 1;
697             refs[1][ref_n] = FFMAX(refs[1][ref_n], my);
698         }
699     }
700 }
701
702 /**
703  * Wait until all reference frames are available for MC operations.
704  *
705  * @param h the H264 context
706  */
707 static void await_references(H264Context *h)
708 {
709     const int mb_xy   = h->mb_xy;
710     const int mb_type = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
711     int refs[2][48];
712     int nrefs[2] = { 0 };
713     int ref, list;
714
715     memset(refs, -1, sizeof(refs));
716
717     if (IS_16X16(mb_type)) {
718         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
719                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
720     } else if (IS_16X8(mb_type)) {
721         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 8, 0,
722                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
723         get_lowest_part_y(h, refs, 8, 8, 8,
724                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
725     } else if (IS_8X16(mb_type)) {
726         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
727                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
728         get_lowest_part_y(h, refs, 4, 16, 0,
729                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
730     } else {
731         int i;
732
733         av_assert2(IS_8X8(mb_type));
734
735         for (i = 0; i < 4; i++) {
736             const int sub_mb_type = h->sub_mb_type[i];
737             const int n           = 4 * i;
738             int y_offset          = (i & 2) << 2;
739
740             if (IS_SUB_8X8(sub_mb_type)) {
741                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
742                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
743                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
744                                   nrefs);
745             } else if (IS_SUB_8X4(sub_mb_type)) {
746                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 4, y_offset,
747                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
748                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
749                                   nrefs);
750                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 2, 4, y_offset + 4,
751                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
752                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
753                                   nrefs);
754             } else if (IS_SUB_4X8(sub_mb_type)) {
755                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
756                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
757                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
758                                   nrefs);
759                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 1, 8, y_offset,
760                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
761                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
762                                   nrefs);
763             } else {
764                 int j;
765                 av_assert2(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
766                 for (j = 0; j < 4; j++) {
767                     int sub_y_offset = y_offset + 2 * (j & 2);
768                     get_lowest_part_y(h, refs, n + j, 4, sub_y_offset,
769                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
770                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
771                                       nrefs);
772                 }
773             }
774         }
775     }
776
777     for (list = h->list_count - 1; list >= 0; list--)
778         for (ref = 0; ref < 48 && nrefs[list]; ref++) {
779             int row = refs[list][ref];
780             if (row >= 0) {
781                 Picture *ref_pic      = &h->ref_list[list][ref];
782                 int ref_field         = ref_pic->reference - 1;
783                 int ref_field_picture = ref_pic->field_picture;
784                 int pic_height        = 16 * h->mb_height >> ref_field_picture;
785
786                 row <<= MB_MBAFF(h);
787                 nrefs[list]--;
788
789                 if (!FIELD_PICTURE(h) && ref_field_picture) { // frame referencing two fields
790                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
791                                              FFMIN((row >> 1) - !(row & 1),
792                                                    pic_height - 1),
793                                              1);
794                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
795                                              FFMIN((row >> 1), pic_height - 1),
796                                              0);
797                 } else if (FIELD_PICTURE(h) && !ref_field_picture) { // field referencing one field of a frame
798                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
799                                              FFMIN(row * 2 + ref_field,
800                                                    pic_height - 1),
801                                              0);
802                 } else if (FIELD_PICTURE(h)) {
803                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
804                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
805                                              ref_field);
806                 } else {
807                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
808                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
809                                              0);
810                 }
811             }
812         }
813 }
814
815 static av_always_inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic,
816                                          int n, int square, int height,
817                                          int delta, int list,
818                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
819                                          uint8_t *dest_cr,
820                                          int src_x_offset, int src_y_offset,
821                                          qpel_mc_func *qpix_op,
822                                          h264_chroma_mc_func chroma_op,
823                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
824 {
825     const int mx      = h->mv_cache[list][scan8[n]][0] + src_x_offset * 8;
826     int my            = h->mv_cache[list][scan8[n]][1] + src_y_offset * 8;
827     const int luma_xy = (mx & 3) + ((my & 3) << 2);
828     int offset        = ((mx >> 2) << pixel_shift) + (my >> 2) * h->mb_linesize;
829     uint8_t *src_y    = pic->f.data[0] + offset;
830     uint8_t *src_cb, *src_cr;
831     int extra_width  = 0;
832     int extra_height = 0;
833     int emu = 0;
834     const int full_mx    = mx >> 2;
835     const int full_my    = my >> 2;
836     const int pic_width  = 16 * h->mb_width;
837     const int pic_height = 16 * h->mb_height >> MB_FIELD(h);
838     int ysh;
839
840     if (mx & 7)
841         extra_width -= 3;
842     if (my & 7)
843         extra_height -= 3;
844
845     if (full_mx                <          0 - extra_width  ||
846         full_my                <          0 - extra_height ||
847         full_mx + 16 /*FIXME*/ > pic_width  + extra_width  ||
848         full_my + 16 /*FIXME*/ > pic_height + extra_height) {
849         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
850                                  src_y - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
851                                  h->mb_linesize,
852                                  16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/, full_mx - 2,
853                                  full_my - 2, pic_width, pic_height);
854         src_y = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
855         emu   = 1;
856     }
857
858     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
859     if (!square)
860         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
861
862     if (CONFIG_GRAY && h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
863         return;
864
865     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
866         src_cb = pic->f.data[1] + offset;
867         if (emu) {
868             h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
869                                      src_cb - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
870                                      h->mb_linesize,
871                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
872                                      full_mx - 2, full_my - 2,
873                                      pic_width, pic_height);
874             src_cb = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
875         }
876         qpix_op[luma_xy](dest_cb, src_cb, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
877         if (!square)
878             qpix_op[luma_xy](dest_cb + delta, src_cb + delta, h->mb_linesize);
879
880         src_cr = pic->f.data[2] + offset;
881         if (emu) {
882             h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
883                                      src_cr - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
884                                      h->mb_linesize,
885                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
886                                      full_mx - 2, full_my - 2,
887                                      pic_width, pic_height);
888             src_cr = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
889         }
890         qpix_op[luma_xy](dest_cr, src_cr, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
891         if (!square)
892             qpix_op[luma_xy](dest_cr + delta, src_cr + delta, h->mb_linesize);
893         return;
894     }
895
896     ysh = 3 - (chroma_idc == 2 /* yuv422 */);
897     if (chroma_idc == 1 /* yuv420 */ && MB_FIELD(h)) {
898         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
899         my  += 2 * ((h->mb_y & 1) - (pic->reference - 1));
900         emu |= (my >> 3) < 0 || (my >> 3) + 8 >= (pic_height >> 1);
901     }
902
903     src_cb = pic->f.data[1] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
904              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
905     src_cr = pic->f.data[2] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
906              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
907
908     if (emu) {
909         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer, src_cb, h->mb_uvlinesize,
910                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
911                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
912         src_cb = h->edge_emu_buffer;
913     }
914     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize,
915               height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
916               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
917
918     if (emu) {
919         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer, src_cr, h->mb_uvlinesize,
920                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
921                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
922         src_cr = h->edge_emu_buffer;
923     }
924     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
925               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
926 }
927
928 static av_always_inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square,
929                                          int height, int delta,
930                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
931                                          uint8_t *dest_cr,
932                                          int x_offset, int y_offset,
933                                          qpel_mc_func *qpix_put,
934                                          h264_chroma_mc_func chroma_put,
935                                          qpel_mc_func *qpix_avg,
936                                          h264_chroma_mc_func chroma_avg,
937                                          int list0, int list1,
938                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
939 {
940     qpel_mc_func *qpix_op         = qpix_put;
941     h264_chroma_mc_func chroma_op = chroma_put;
942
943     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
944     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
945         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
946         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
947     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
948         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
949         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
950     } else { /* yuv420 */
951         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
952         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
953     }
954     x_offset += 8 * h->mb_x;
955     y_offset += 8 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
956
957     if (list0) {
958         Picture *ref = &h->ref_list[0][h->ref_cache[0][scan8[n]]];
959         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 0,
960                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
961                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
962
963         qpix_op   = qpix_avg;
964         chroma_op = chroma_avg;
965     }
966
967     if (list1) {
968         Picture *ref = &h->ref_list[1][h->ref_cache[1][scan8[n]]];
969         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 1,
970                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
971                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
972     }
973 }
974
975 static av_always_inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square,
976                                               int height, int delta,
977                                               uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
978                                               uint8_t *dest_cr,
979                                               int x_offset, int y_offset,
980                                               qpel_mc_func *qpix_put,
981                                               h264_chroma_mc_func chroma_put,
982                                               h264_weight_func luma_weight_op,
983                                               h264_weight_func chroma_weight_op,
984                                               h264_biweight_func luma_weight_avg,
985                                               h264_biweight_func chroma_weight_avg,
986                                               int list0, int list1,
987                                               int pixel_shift, int chroma_idc)
988 {
989     int chroma_height;
990
991     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
992     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
993         chroma_height     = height;
994         chroma_weight_avg = luma_weight_avg;
995         chroma_weight_op  = luma_weight_op;
996         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
997         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
998     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
999         chroma_height = height;
1000         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1001         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1002     } else { /* yuv420 */
1003         chroma_height = height >> 1;
1004         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1005         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1006     }
1007     x_offset += 8 * h->mb_x;
1008     y_offset += 8 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
1009
1010     if (list0 && list1) {
1011         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
1012          * use implicit weights => chroma too. */
1013         uint8_t *tmp_cb = h->bipred_scratchpad;
1014         uint8_t *tmp_cr = h->bipred_scratchpad + (16 << pixel_shift);
1015         uint8_t *tmp_y  = h->bipred_scratchpad + 16 * h->mb_uvlinesize;
1016         int refn0       = h->ref_cache[0][scan8[n]];
1017         int refn1       = h->ref_cache[1][scan8[n]];
1018
1019         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, height, delta, 0,
1020                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
1021                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
1022                     pixel_shift, chroma_idc);
1023         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, height, delta, 1,
1024                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
1025                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
1026                     pixel_shift, chroma_idc);
1027
1028         if (h->use_weight == 2) {
1029             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1][h->mb_y & 1];
1030             int weight1 = 64 - weight0;
1031             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize,
1032                             height, 5, weight0, weight1, 0);
1033             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize,
1034                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
1035             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize,
1036                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
1037         } else {
1038             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, height,
1039                             h->luma_log2_weight_denom,
1040                             h->luma_weight[refn0][0][0],
1041                             h->luma_weight[refn1][1][0],
1042                             h->luma_weight[refn0][0][1] +
1043                             h->luma_weight[refn1][1][1]);
1044             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1045                               h->chroma_log2_weight_denom,
1046                               h->chroma_weight[refn0][0][0][0],
1047                               h->chroma_weight[refn1][1][0][0],
1048                               h->chroma_weight[refn0][0][0][1] +
1049                               h->chroma_weight[refn1][1][0][1]);
1050             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1051                               h->chroma_log2_weight_denom,
1052                               h->chroma_weight[refn0][0][1][0],
1053                               h->chroma_weight[refn1][1][1][0],
1054                               h->chroma_weight[refn0][0][1][1] +
1055                               h->chroma_weight[refn1][1][1][1]);
1056         }
1057     } else {
1058         int list     = list1 ? 1 : 0;
1059         int refn     = h->ref_cache[list][scan8[n]];
1060         Picture *ref = &h->ref_list[list][refn];
1061         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, list,
1062                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
1063                     qpix_put, chroma_put, pixel_shift, chroma_idc);
1064
1065         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, height,
1066                        h->luma_log2_weight_denom,
1067                        h->luma_weight[refn][list][0],
1068                        h->luma_weight[refn][list][1]);
1069         if (h->use_weight_chroma) {
1070             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1071                              h->chroma_log2_weight_denom,
1072                              h->chroma_weight[refn][list][0][0],
1073                              h->chroma_weight[refn][list][0][1]);
1074             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1075                              h->chroma_log2_weight_denom,
1076                              h->chroma_weight[refn][list][1][0],
1077                              h->chroma_weight[refn][list][1][1]);
1078         }
1079     }
1080 }
1081
1082 static av_always_inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list,
1083                                              int pixel_shift, int chroma_idc)
1084 {
1085     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
1086      * optimized for 64byte cache lines */
1087     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
1088     if (refn >= 0) {
1089         const int mx  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][0] >> 2) + 16 * h->mb_x + 8;
1090         const int my  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][1] >> 2) + 16 * h->mb_y;
1091         uint8_t **src = h->ref_list[list][refn].f.data;
1092         int off       = (mx << pixel_shift) +
1093                         (my + (h->mb_x & 3) * 4) * h->mb_linesize +
1094                         (64 << pixel_shift);
1095         h->vdsp.prefetch(src[0] + off, h->linesize, 4);
1096         if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
1097             h->vdsp.prefetch(src[1] + off, h->linesize, 4);
1098             h->vdsp.prefetch(src[2] + off, h->linesize, 4);
1099         } else {
1100             off= (((mx>>1)+64)<<pixel_shift) + ((my>>1) + (h->mb_x&7))*h->uvlinesize;
1101             h->vdsp.prefetch(src[1] + off, src[2] - src[1], 2);
1102         }
1103     }
1104 }
1105
1106 static void free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
1107 {
1108     int i;
1109     H264Context *hx;
1110
1111     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
1112     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
1113     av_freep(&h->cbp_table);
1114     av_freep(&h->mvd_table[0]);
1115     av_freep(&h->mvd_table[1]);
1116     av_freep(&h->direct_table);
1117     av_freep(&h->non_zero_count);
1118     av_freep(&h->slice_table_base);
1119     h->slice_table = NULL;
1120     av_freep(&h->list_counts);
1121
1122     av_freep(&h->mb2b_xy);
1123     av_freep(&h->mb2br_xy);
1124
1125     for (i = 0; i < 3; i++)
1126         av_freep(&h->visualization_buffer[i]);
1127
1128     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
1129     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
1130     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
1131     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
1132
1133     if (free_rbsp && h->DPB) {
1134         for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1135             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1136         av_freep(&h->DPB);
1137     } else if (h->DPB) {
1138         for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1139             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
1140     }
1141
1142     h->cur_pic_ptr = NULL;
1143
1144     for (i = 0; i < MAX_THREADS; i++) {
1145         hx = h->thread_context[i];
1146         if (!hx)
1147             continue;
1148         av_freep(&hx->top_borders[1]);
1149         av_freep(&hx->top_borders[0]);
1150         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
1151         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
1152         av_freep(&hx->dc_val_base);
1153         av_freep(&hx->me.scratchpad);
1154         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
1155         av_freep(&hx->er.error_status_table);
1156         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
1157         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
1158         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
1159
1160         if (free_rbsp) {
1161             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
1162             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
1163             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
1164             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
1165         }
1166         if (i)
1167             av_freep(&h->thread_context[i]);
1168     }
1169 }
1170
1171 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
1172 {
1173     int i, j, q, x;
1174     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1175
1176     for (i = 0; i < 6; i++) {
1177         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
1178         for (j = 0; j < i; j++)
1179             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
1180                         64 * sizeof(uint8_t))) {
1181                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
1182                 break;
1183             }
1184         if (j < i)
1185             continue;
1186
1187         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
1188             int shift = div6[q];
1189             int idx   = rem6[q];
1190             for (x = 0; x < 64; x++)
1191                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
1192                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
1193                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
1194         }
1195     }
1196 }
1197
1198 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
1199 {
1200     int i, j, q, x;
1201     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1202     for (i = 0; i < 6; i++) {
1203         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
1204         for (j = 0; j < i; j++)
1205             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
1206                         16 * sizeof(uint8_t))) {
1207                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
1208                 break;
1209             }
1210         if (j < i)
1211             continue;
1212
1213         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
1214             int shift = div6[q] + 2;
1215             int idx   = rem6[q];
1216             for (x = 0; x < 16; x++)
1217                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
1218                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
1219                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
1220         }
1221     }
1222 }
1223
1224 static void init_dequant_tables(H264Context *h)
1225 {
1226     int i, x;
1227     init_dequant4_coeff_table(h);
1228     if (h->pps.transform_8x8_mode)
1229         init_dequant8_coeff_table(h);
1230     if (h->sps.transform_bypass) {
1231         for (i = 0; i < 6; i++)
1232             for (x = 0; x < 16; x++)
1233                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
1234         if (h->pps.transform_8x8_mode)
1235             for (i = 0; i < 6; i++)
1236                 for (x = 0; x < 64; x++)
1237                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
1238     }
1239 }
1240
1241 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
1242 {
1243     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
1244     const int row_mb_num = 2*h->mb_stride*FFMAX(h->avctx->thread_count, 1);
1245     int x, y, i;
1246
1247     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
1248                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
1249     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
1250                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
1251     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
1252                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
1253     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
1254                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
1255     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
1256                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
1257     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
1258                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1259     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
1260                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1261     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
1262                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1263     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
1264                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
1265
1266     memset(h->slice_table_base, -1,
1267            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
1268     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
1269
1270     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
1271                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
1272     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
1273                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
1274     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
1275         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
1276             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
1277             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
1278
1279             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
1280             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
1281         }
1282
1283     if (!h->dequant4_coeff[0])
1284         init_dequant_tables(h);
1285
1286     if (!h->DPB) {
1287         h->DPB = av_mallocz_array(MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
1288         if (!h->DPB)
1289             return AVERROR(ENOMEM);
1290         for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1291             avcodec_get_frame_defaults(&h->DPB[i].f);
1292         avcodec_get_frame_defaults(&h->cur_pic.f);
1293     }
1294
1295     return 0;
1296
1297 fail:
1298     free_tables(h, 1);
1299     return AVERROR(ENOMEM);
1300 }
1301
1302 /**
1303  * Mimic alloc_tables(), but for every context thread.
1304  */
1305 static void clone_tables(H264Context *dst, H264Context *src, int i)
1306 {
1307     dst->intra4x4_pred_mode     = src->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1308     dst->non_zero_count         = src->non_zero_count;
1309     dst->slice_table            = src->slice_table;
1310     dst->cbp_table              = src->cbp_table;
1311     dst->mb2b_xy                = src->mb2b_xy;
1312     dst->mb2br_xy               = src->mb2br_xy;
1313     dst->chroma_pred_mode_table = src->chroma_pred_mode_table;
1314     dst->mvd_table[0]           = src->mvd_table[0] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1315     dst->mvd_table[1]           = src->mvd_table[1] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1316     dst->direct_table           = src->direct_table;
1317     dst->list_counts            = src->list_counts;
1318     dst->DPB                    = src->DPB;
1319     dst->cur_pic_ptr            = src->cur_pic_ptr;
1320     dst->cur_pic                = src->cur_pic;
1321     dst->bipred_scratchpad      = NULL;
1322     dst->edge_emu_buffer        = NULL;
1323     dst->me.scratchpad          = NULL;
1324     ff_h264_pred_init(&dst->hpc, src->avctx->codec_id, src->sps.bit_depth_luma,
1325                       src->sps.chroma_format_idc);
1326 }
1327
1328 /**
1329  * Init context
1330  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
1331  */
1332 static int context_init(H264Context *h)
1333 {
1334     ERContext *er = &h->er;
1335     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
1336     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
1337     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
1338     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
1339     int x, y, i;
1340
1341     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
1342                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
1343     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
1344                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
1345
1346     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
1347     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
1348     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
1349     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
1350     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
1351     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
1352
1353     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
1354         /* init ER */
1355         er->avctx          = h->avctx;
1356         er->dsp            = &h->dsp;
1357         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
1358         er->opaque         = h;
1359         er->quarter_sample = 1;
1360
1361         er->mb_num      = h->mb_num;
1362         er->mb_width    = h->mb_width;
1363         er->mb_height   = h->mb_height;
1364         er->mb_stride   = h->mb_stride;
1365         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
1366
1367         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy, (h->mb_num + 1) * sizeof(int),
1368                           fail); // error ressilience code looks cleaner with this
1369         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
1370             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
1371                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
1372
1373         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
1374                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
1375
1376         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
1377                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
1378
1379         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
1380         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
1381
1382         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
1383
1384         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer, h->mb_height * h->mb_stride,
1385                          fail);
1386
1387         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base, yc_size * sizeof(int16_t), fail);
1388         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
1389         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
1390         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
1391         for (i = 0; i < yc_size; i++)
1392             h->dc_val_base[i] = 1024;
1393     }
1394
1395     return 0;
1396
1397 fail:
1398     return AVERROR(ENOMEM); // free_tables will clean up for us
1399 }
1400
1401 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1402                             int parse_extradata);
1403
1404 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size)
1405 {
1406     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
1407     int ret;
1408
1409     if (!buf || size <= 0)
1410         return -1;
1411
1412     if (buf[0] == 1) {
1413         int i, cnt, nalsize;
1414         const unsigned char *p = buf;
1415
1416         h->is_avc = 1;
1417
1418         if (size < 7) {
1419             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "avcC too short\n");
1420             return AVERROR_INVALIDDATA;
1421         }
1422         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
1423          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
1424         h->nal_length_size = 2;
1425         // Decode sps from avcC
1426         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
1427         p  += 6;
1428         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1429             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1430             if(nalsize > size - (p-buf))
1431                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1432             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
1433             if (ret < 0) {
1434                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1435                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
1436                 return ret;
1437             }
1438             p += nalsize;
1439         }
1440         // Decode pps from avcC
1441         cnt = *(p++); // Number of pps
1442         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1443             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1444             if(nalsize > size - (p-buf))
1445                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1446             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
1447             if (ret < 0) {
1448                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1449                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
1450                 return ret;
1451             }
1452             p += nalsize;
1453         }
1454         // Now store right nal length size, that will be used to parse all other nals
1455         h->nal_length_size = (buf[4] & 0x03) + 1;
1456     } else {
1457         h->is_avc = 0;
1458         ret = decode_nal_units(h, buf, size, 1);
1459         if (ret < 0)
1460             return ret;
1461     }
1462     return size;
1463 }
1464
1465 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1466 {
1467     H264Context *h = avctx->priv_data;
1468     int i;
1469     int ret;
1470
1471     h->avctx = avctx;
1472
1473     h->bit_depth_luma    = 8;
1474     h->chroma_format_idc = 1;
1475
1476     h->avctx->bits_per_raw_sample = 8;
1477     h->cur_chroma_format_idc = 1;
1478
1479     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
1480     av_assert0(h->sps.bit_depth_chroma == 0);
1481     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1482     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
1483     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
1484
1485     h->dequant_coeff_pps = -1;
1486     h->current_sps_id = -1;
1487
1488     /* needed so that IDCT permutation is known early */
1489     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
1490         ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
1491     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
1492
1493     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
1494     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
1495
1496     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
1497     h->slice_context_count = 1;
1498     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
1499     h->flags               = avctx->flags;
1500
1501     /* set defaults */
1502     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
1503     if (!avctx->has_b_frames)
1504         h->low_delay = 1;
1505
1506     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
1507
1508     ff_h264_decode_init_vlc();
1509
1510     h->pixel_shift        = 0;
1511     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
1512
1513     h->thread_context[0] = h;
1514     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1515     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1516         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1517     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
1518     h->prev_frame_num = -1;
1519     h->x264_build   = -1;
1520     h->sei_fpa.frame_packing_arrangement_cancel_flag = -1;
1521     ff_h264_reset_sei(h);
1522     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
1523         if (avctx->ticks_per_frame == 1) {
1524             if(h->avctx->time_base.den < INT_MAX/2) {
1525                 h->avctx->time_base.den *= 2;
1526             } else
1527                 h->avctx->time_base.num /= 2;
1528         }
1529         avctx->ticks_per_frame = 2;
1530     }
1531
1532     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
1533         ret = ff_h264_decode_extradata(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size);
1534         if (ret < 0) {
1535             ff_h264_free_context(h);
1536             return ret;
1537         }
1538     }
1539
1540     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1541         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1542         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1543         h->low_delay           = 0;
1544     }
1545
1546     ff_init_cabac_states();
1547     avctx->internal->allocate_progress = 1;
1548
1549     return 0;
1550 }
1551
1552 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
1553 #undef REBASE_PICTURE
1554 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
1555     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
1556       pic < old_ctx->DPB + MAX_PICTURE_COUNT) ?           \
1557      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
1558
1559 static void copy_picture_range(Picture **to, Picture **from, int count,
1560                                H264Context *new_base,
1561                                H264Context *old_base)
1562 {
1563     int i;
1564
1565     for (i = 0; i < count; i++) {
1566         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
1567                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
1568                          sizeof(Picture) * MAX_PICTURE_COUNT) ||
1569                 !from[i]));
1570         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
1571     }
1572 }
1573
1574 static void copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
1575 {
1576     int i;
1577
1578     for (i = 0; i < count; i++) {
1579         if (to[i] && !from[i])
1580             av_freep(&to[i]);
1581         else if (from[i] && !to[i])
1582             to[i] = av_malloc(size);
1583
1584         if (from[i])
1585             memcpy(to[i], from[i], size);
1586     }
1587 }
1588
1589 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1590 {
1591     H264Context *h = avctx->priv_data;
1592
1593     if (!avctx->internal->is_copy)
1594         return 0;
1595     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1596     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1597
1598     h->context_initialized = 0;
1599
1600     return 0;
1601 }
1602
1603 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
1604     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
1605            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
1606
1607 static int h264_slice_header_init(H264Context *, int);
1608
1609 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h);
1610
1611 static int decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1612                                         const AVCodecContext *src)
1613 {
1614     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
1615     int inited = h->context_initialized, err = 0;
1616     int context_reinitialized = 0;
1617     int i, ret;
1618
1619     if (dst == src)
1620         return 0;
1621
1622     if (inited &&
1623         (h->width                 != h1->width                 ||
1624          h->height                != h1->height                ||
1625          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
1626          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
1627          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
1628          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
1629          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
1630
1631         /* set bits_per_raw_sample to the previous value. the check for changed
1632          * bit depth in h264_set_parameter_from_sps() uses it and sets it to
1633          * the current value */
1634         h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1635
1636         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
1637
1638         h->width     = h1->width;
1639         h->height    = h1->height;
1640         h->mb_height = h1->mb_height;
1641         h->mb_width  = h1->mb_width;
1642         h->mb_num    = h1->mb_num;
1643         h->mb_stride = h1->mb_stride;
1644         h->b_stride  = h1->b_stride;
1645         // SPS/PPS
1646         copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1647                         MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1648         h->sps = h1->sps;
1649         copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1650                         MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1651         h->pps = h1->pps;
1652
1653         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1654             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
1655             return err;
1656         }
1657         context_reinitialized = 1;
1658
1659 #if 0
1660         h264_set_parameter_from_sps(h);
1661         //Note we set context_reinitialized which will cause h264_set_parameter_from_sps to be reexecuted
1662         h->cur_chroma_format_idc = h1->cur_chroma_format_idc;
1663 #endif
1664     }
1665     /* update linesize on resize for h264. The h264 decoder doesn't
1666      * necessarily call ff_MPV_frame_start in the new thread */
1667     h->linesize   = h1->linesize;
1668     h->uvlinesize = h1->uvlinesize;
1669
1670     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
1671     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
1672
1673     if (!inited) {
1674         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1675             av_freep(h->sps_buffers + i);
1676
1677         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1678             av_freep(h->pps_buffers + i);
1679
1680         memcpy(h, h1, offsetof(H264Context, intra_pcm_ptr));
1681         memcpy(&h->cabac, &h1->cabac,
1682                sizeof(H264Context) - offsetof(H264Context, cabac));
1683         av_assert0((void*)&h->cabac == &h->mb_padding + 1);
1684
1685         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1686         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1687
1688         memset(&h->er, 0, sizeof(h->er));
1689         memset(&h->me, 0, sizeof(h->me));
1690         memset(&h->mb, 0, sizeof(h->mb));
1691         memset(&h->mb_luma_dc, 0, sizeof(h->mb_luma_dc));
1692         memset(&h->mb_padding, 0, sizeof(h->mb_padding));
1693
1694         h->avctx             = dst;
1695         h->DPB               = NULL;
1696         h->qscale_table_pool = NULL;
1697         h->mb_type_pool      = NULL;
1698         h->ref_index_pool    = NULL;
1699         h->motion_val_pool   = NULL;
1700
1701         if (h1->context_initialized) {
1702         h->context_initialized = 0;
1703
1704         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
1705         avcodec_get_frame_defaults(&h->cur_pic.f);
1706         h->cur_pic.tf.f = &h->cur_pic.f;
1707
1708         ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1709         if (ret < 0) {
1710             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory for h264\n");
1711             return ret;
1712         }
1713         ret = context_init(h);
1714         if (ret < 0) {
1715             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1716             return ret;
1717         }
1718         }
1719
1720         for (i = 0; i < 2; i++) {
1721             h->rbsp_buffer[i]      = NULL;
1722             h->rbsp_buffer_size[i] = 0;
1723         }
1724         h->bipred_scratchpad = NULL;
1725         h->edge_emu_buffer   = NULL;
1726
1727         h->thread_context[0] = h;
1728         h->context_initialized = h1->context_initialized;
1729     }
1730
1731     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
1732     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
1733     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
1734     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
1735     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
1736     h->first_field          = h1->first_field;
1737     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
1738     h->qscale               = h1->qscale;
1739     h->droppable            = h1->droppable;
1740     h->data_partitioning    = h1->data_partitioning;
1741     h->low_delay            = h1->low_delay;
1742
1743     for (i = 0; h->DPB && i < MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
1744         unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1745         if (h1->DPB[i].f.data[0] &&
1746             (ret = ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
1747             return ret;
1748     }
1749
1750     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
1751     unref_picture(h, &h->cur_pic);
1752     if (h1->cur_pic.f.buf[0] && (ret = ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic)) < 0)
1753         return ret;
1754
1755     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
1756     h->low_delay       = h1->low_delay;
1757     h->droppable       = h1->droppable;
1758
1759     // extradata/NAL handling
1760     h->is_avc = h1->is_avc;
1761
1762     // SPS/PPS
1763     copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1764                        MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1765     h->sps = h1->sps;
1766     copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1767                        MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1768     h->pps = h1->pps;
1769
1770     // Dequantization matrices
1771     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
1772     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
1773
1774     for (i = 0; i < 6; i++)
1775         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
1776                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
1777
1778     for (i = 0; i < 6; i++)
1779         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
1780                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
1781
1782     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
1783
1784     // POC timing
1785     copy_fields(h, h1, poc_lsb, redundant_pic_count);
1786
1787     // reference lists
1788     copy_fields(h, h1, short_ref, cabac_init_idc);
1789
1790     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
1791     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
1792     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
1793                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
1794
1795     h->sync            = h1->sync;
1796
1797     if (context_reinitialized)
1798         h264_set_parameter_from_sps(h);
1799
1800     if (!h->cur_pic_ptr)
1801         return 0;
1802
1803     if (!h->droppable) {
1804         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1805         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
1806         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
1807     }
1808     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
1809     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
1810     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
1811
1812     return err;
1813 }
1814
1815 static int h264_frame_start(H264Context *h)
1816 {
1817     Picture *pic;
1818     int i, ret;
1819     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1820     int c[4] = {
1821         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
1822         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
1823         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
1824         -1
1825     };
1826
1827     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
1828         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
1829         return -1;
1830     }
1831
1832     release_unused_pictures(h, 1);
1833     h->cur_pic_ptr = NULL;
1834
1835     i = find_unused_picture(h);
1836     if (i < 0) {
1837         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
1838         return i;
1839     }
1840     pic = &h->DPB[i];
1841
1842     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
1843     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
1844     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1845
1846     /*
1847      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
1848      * in later.
1849      * See decode_nal_units().
1850      */
1851     pic->f.key_frame = 0;
1852     pic->sync        = 0;
1853     pic->mmco_reset  = 0;
1854
1855     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
1856         return ret;
1857     if(!h->sync && !h->avctx->hwaccel &&
1858        !(h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU))
1859         avpriv_color_frame(&pic->f, c);
1860
1861     h->cur_pic_ptr = pic;
1862     unref_picture(h, &h->cur_pic);
1863     if ((ret = ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
1864         return ret;
1865
1866     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
1867         ff_er_frame_start(&h->er);
1868         h->er.last_pic =
1869         h->er.next_pic = NULL;
1870     }
1871
1872     assert(h->linesize && h->uvlinesize);
1873
1874     for (i = 0; i < 16; i++) {
1875         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1876         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1877     }
1878     for (i = 0; i < 16; i++) {
1879         h->block_offset[16 + i]      =
1880         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1881         h->block_offset[48 + 16 + i] =
1882         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1883     }
1884
1885     // s->decode = (h->flags & CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding ||
1886     //             h->cur_pic.reference /* || h->contains_intra */ || 1;
1887
1888     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
1889      * that if we break out due to an error it can be released automatically
1890      * in the next ff_MPV_frame_start().
1891      */
1892     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1893
1894     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
1895
1896     h->next_output_pic = NULL;
1897
1898     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
1899
1900     return 0;
1901 }
1902
1903 /**
1904  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
1905  * This includes finding the next displayed frame.
1906  *
1907  * @param h h264 master context
1908  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
1909  * ff_thread_finish_setup()
1910  */
1911 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
1912 {
1913     Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1914     Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1915     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1916
1917     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
1918
1919     if (h->next_output_pic)
1920         return;
1921
1922     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
1923         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
1924          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
1925          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
1926          * yet, so we assume the worst for now. */
1927         // if (setup_finished)
1928         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
1929         return;
1930     }
1931
1932     cur->f.interlaced_frame = 0;
1933     cur->f.repeat_pict      = 0;
1934
1935     /* Signal interlacing information externally. */
1936     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1937      * decoding process if it exists. */
1938
1939     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
1940         switch (h->sei_pic_struct) {
1941         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1942             break;
1943         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1944         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1945             cur->f.interlaced_frame = 1;
1946             break;
1947         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1948         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1949             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1950                 cur->f.interlaced_frame = 1;
1951             else
1952                 // try to flag soft telecine progressive
1953                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1954             break;
1955         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1956         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1957             /* Signal the possibility of telecined film externally
1958              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1959              * decide if they apply deinterlacing. */
1960             cur->f.repeat_pict = 1;
1961             break;
1962         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1963             cur->f.repeat_pict = 2;
1964             break;
1965         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1966             cur->f.repeat_pict = 4;
1967             break;
1968         }
1969
1970         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
1971             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1972             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
1973     } else {
1974         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1975         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1976     }
1977     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
1978
1979     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1980         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1981         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1982     } else {
1983         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
1984             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1985              * information of a past frame, better than nothing. */
1986             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1987                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1988                 cur->f.top_field_first = 1;
1989             else
1990                 cur->f.top_field_first = 0;
1991         } else {
1992             /* Most likely progressive */
1993             cur->f.top_field_first = 0;
1994         }
1995     }
1996
1997     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1998     h->mmco_reset = 0;
1999     // FIXME do something with unavailable reference frames
2000
2001     /* Sort B-frames into display order */
2002
2003     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2004         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
2005         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
2006         h->low_delay           = 0;
2007     }
2008
2009     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
2010         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
2011         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
2012         h->low_delay           = 0;
2013     }
2014
2015     for (i = 0; 1; i++) {
2016         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
2017             if(i)
2018                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
2019             break;
2020         } else if(i) {
2021             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
2022         }
2023     }
2024     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
2025     if(   cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
2026        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
2027         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
2028     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
2029         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
2030         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2031             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2032         h->last_pocs[0] = cur->poc;
2033         cur->mmco_reset = 1;
2034     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !h->sps.bitstream_restriction_flag){
2035         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
2036         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
2037         h->low_delay = 0;
2038     }
2039
2040     pics = 0;
2041     while (h->delayed_pic[pics])
2042         pics++;
2043
2044     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
2045
2046     h->delayed_pic[pics++] = cur;
2047     if (cur->reference == 0)
2048         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
2049
2050     out = h->delayed_pic[0];
2051     out_idx = 0;
2052     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
2053                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
2054                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
2055          i++)
2056         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
2057             out     = h->delayed_pic[i];
2058             out_idx = i;
2059         }
2060     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
2061         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
2062         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2063     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
2064
2065     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
2066         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
2067         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
2068         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
2069         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
2070             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
2071     }
2072     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
2073         h->next_output_pic = out;
2074         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
2075             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2076         } else
2077             h->next_outputed_poc = out->poc;
2078     } else {
2079         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
2080     }
2081
2082     if (h->next_output_pic && h->next_output_pic->sync) {
2083         h->sync |= 2;
2084     }
2085
2086     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
2087         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
2088 }
2089
2090 static av_always_inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
2091                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
2092                                               int linesize, int uvlinesize,
2093                                               int simple)
2094 {
2095     uint8_t *top_border;
2096     int top_idx = 1;
2097     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
2098     int chroma444 = CHROMA444(h);
2099     int chroma422 = CHROMA422(h);
2100
2101     src_y  -= linesize;
2102     src_cb -= uvlinesize;
2103     src_cr -= uvlinesize;
2104
2105     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
2106         if (h->mb_y & 1) {
2107             if (!MB_MBAFF(h)) {
2108                 top_border = h->top_borders[0][h->mb_x];
2109                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
2110                 if (pixel_shift)
2111                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
2112                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2113                     if (chroma444) {
2114                         if (pixel_shift) {
2115                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
2116                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
2117                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
2118                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
2119                         } else {
2120                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
2121                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
2122                         }
2123                     } else if (chroma422) {
2124                         if (pixel_shift) {
2125                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
2126                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
2127                         } else {
2128                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
2129                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
2130                         }
2131                     } else {
2132                         if (pixel_shift) {
2133                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
2134                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
2135                         } else {
2136                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
2137                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
2138                         }
2139                     }
2140                 }
2141             }
2142         } else if (MB_MBAFF(h)) {
2143             top_idx = 0;
2144         } else
2145             return;
2146     }
2147
2148     top_border = h->top_borders[top_idx][h->mb_x];
2149     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
2150      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
2151     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
2152     if (pixel_shift)
2153         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
2154
2155     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2156         if (chroma444) {
2157             if (pixel_shift) {
2158                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
2159                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
2160                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
2161                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
2162             } else {
2163                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
2164                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
2165             }
2166         } else if (chroma422) {
2167             if (pixel_shift) {
2168                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
2169                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
2170             } else {
2171                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
2172                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
2173             }
2174         } else {
2175             if (pixel_shift) {
2176                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
2177                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
2178             } else {
2179                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
2180                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
2181             }
2182         }
2183     }
2184 }
2185
2186 static av_always_inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
2187                                             uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
2188                                             int linesize, int uvlinesize,
2189                                             int xchg, int chroma444,
2190                                             int simple, int pixel_shift)
2191 {
2192     int deblock_topleft;
2193     int deblock_top;
2194     int top_idx = 1;
2195     uint8_t *top_border_m1;
2196     uint8_t *top_border;
2197
2198     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
2199         if (h->mb_y & 1) {
2200             if (!MB_MBAFF(h))
2201                 return;
2202         } else {
2203             top_idx = MB_MBAFF(h) ? 0 : 1;
2204         }
2205     }
2206
2207     if (h->deblocking_filter == 2) {
2208         deblock_topleft = h->slice_table[h->mb_xy - 1 - h->mb_stride] == h->slice_num;
2209         deblock_top     = h->top_type;
2210     } else {
2211         deblock_topleft = (h->mb_x > 0);
2212         deblock_top     = (h->mb_y > !!MB_FIELD(h));
2213     }
2214
2215     src_y  -= linesize   + 1 + pixel_shift;
2216     src_cb -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
2217     src_cr -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
2218
2219     top_border_m1 = h->top_borders[top_idx][h->mb_x - 1];
2220     top_border    = h->top_borders[top_idx][h->mb_x];
2221
2222 #define XCHG(a, b, xchg)                        \
2223     if (pixel_shift) {                          \
2224         if (xchg) {                             \
2225             AV_SWAP64(b + 0, a + 0);            \
2226             AV_SWAP64(b + 8, a + 8);            \
2227         } else {                                \
2228             AV_COPY128(b, a);                   \
2229         }                                       \
2230     } else if (xchg)                            \
2231         AV_SWAP64(b, a);                        \
2232     else                                        \
2233         AV_COPY64(b, a);
2234
2235     if (deblock_top) {
2236         if (deblock_topleft) {
2237             XCHG(top_border_m1 + (8 << pixel_shift),
2238                  src_y - (7 << pixel_shift), 1);
2239         }
2240         XCHG(top_border + (0 << pixel_shift), src_y + (1 << pixel_shift), xchg);
2241         XCHG(top_border + (8 << pixel_shift), src_y + (9 << pixel_shift), 1);
2242         if (h->mb_x + 1 < h->mb_width) {
2243             XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1],
2244                  src_y + (17 << pixel_shift), 1);
2245         }
2246         if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2247             if (chroma444) {
2248                 if (deblock_topleft) {
2249                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
2250                     XCHG(top_border_m1 + (40 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
2251                 }
2252                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + (1 << pixel_shift), xchg);
2253                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cb + (9 << pixel_shift), 1);
2254                 XCHG(top_border + (32 << pixel_shift), src_cr + (1 << pixel_shift), xchg);
2255                 XCHG(top_border + (40 << pixel_shift), src_cr + (9 << pixel_shift), 1);
2256                 if (h->mb_x + 1 < h->mb_width) {
2257                     XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1] + (16 << pixel_shift), src_cb + (17 << pixel_shift), 1);
2258                     XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1] + (32 << pixel_shift), src_cr + (17 << pixel_shift), 1);
2259                 }
2260             } else {
2261                 if (deblock_topleft) {
2262                     XCHG(top_border_m1 + (16 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
2263                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
2264                 }
2265                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + 1 + pixel_shift, 1);
2266                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cr + 1 + pixel_shift, 1);
2267             }
2268         }
2269     }
2270 }
2271
2272 static av_always_inline int dctcoef_get(int16_t *mb, int high_bit_depth,
2273                                         int index)
2274 {
2275     if (high_bit_depth) {
2276         return AV_RN32A(((int32_t *)mb) + index);
2277     } else
2278         return AV_RN16A(mb + index);
2279 }
2280
2281 static av_always_inline void dctcoef_set(int16_t *mb, int high_bit_depth,
2282                                          int index, int value)
2283 {
2284     if (high_bit_depth) {
2285         AV_WN32A(((int32_t *)mb) + index, value);
2286     } else
2287         AV_WN16A(mb + index, value);
2288 }
2289
2290 static av_always_inline void hl_decode_mb_predict_luma(H264Context *h,
2291                                                        int mb_type, int is_h264,
2292                                                        int simple,
2293                                                        int transform_bypass,
2294                                                        int pixel_shift,
2295                                                        int *block_offset,
2296                                                        int linesize,
2297                                                        uint8_t *dest_y, int p)
2298 {
2299     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2300     void (*idct_dc_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2301     int i;
2302     int qscale = p == 0 ? h->qscale : h->chroma_qp[p - 1];
2303     block_offset += 16 * p;
2304     if (IS_INTRA4x4(mb_type)) {
2305         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2306             if (transform_bypass) {
2307                 idct_dc_add =
2308                 idct_add    = h->h264dsp.h264_add_pixels8_clear;
2309             } else {
2310                 idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct8_dc_add;
2311                 idct_add    = h->h264dsp.h264_idct8_add;
2312             }
2313             for (i = 0; i < 16; i += 4) {
2314                 uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2315                 const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
2316                 if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
2317                     h->hpc.pred8x8l_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2318                 } else {
2319                     const int nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
2320                     h->hpc.pred8x8l[dir](ptr, (h->topleft_samples_available << i) & 0x8000,
2321                                          (h->topright_samples_available << i) & 0x4000, linesize);
2322                     if (nnz) {
2323                         if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2324                             idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2325                         else
2326                             idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2327                     }
2328                 }
2329             }
2330         } else {
2331             if (transform_bypass) {
2332                 idct_dc_add  =
2333                 idct_add     = h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear;
2334             } else {
2335                 idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct_dc_add;
2336                 idct_add    = h->h264dsp.h264_idct_add;
2337             }
2338             for (i = 0; i < 16; i++) {
2339                 uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2340                 const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
2341
2342                 if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
2343                     h->hpc.pred4x4_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2344                 } else {
2345                     uint8_t *topright;
2346                     int nnz, tr;
2347                     uint64_t tr_high;
2348                     if (dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED) {
2349                         const int topright_avail = (h->topright_samples_available << i) & 0x8000;
2350                         av_assert2(h->mb_y || linesize <= block_offset[i]);
2351                         if (!topright_avail) {
2352                             if (pixel_shift) {
2353                                 tr_high  = ((uint16_t *)ptr)[3 - linesize / 2] * 0x0001000100010001ULL;
2354                                 topright = (uint8_t *)&tr_high;
2355                             } else {
2356                                 tr       = ptr[3 - linesize] * 0x01010101u;
2357                                 topright = (uint8_t *)&tr;
2358                             }
2359                         } else
2360                             topright = ptr + (4 << pixel_shift) - linesize;
2361                     } else
2362                         topright = NULL;
2363
2364                     h->hpc.pred4x4[dir](ptr, topright, linesize);
2365                     nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
2366                     if (nnz) {
2367                         if (is_h264) {
2368                             if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2369                                 idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2370                             else
2371                                 idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2372                         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
2373                             ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize, qscale, 0);
2374                     }
2375                 }
2376             }
2377         }
2378     } else {
2379         h->hpc.pred16x16[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, linesize);
2380         if (is_h264) {
2381             if (h->non_zero_count_cache[scan8[LUMA_DC_BLOCK_INDEX + p]]) {
2382                 if (!transform_bypass)
2383                     h->h264dsp.h264_luma_dc_dequant_idct(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2384                                                          h->mb_luma_dc[p],
2385                                                          h->dequant4_coeff[p][qscale][0]);
2386                 else {
2387                     static const uint8_t dc_mapping[16] = {
2388                          0 * 16,  1 * 16,  4 * 16,  5 * 16,
2389                          2 * 16,  3 * 16,  6 * 16,  7 * 16,
2390                          8 * 16,  9 * 16, 12 * 16, 13 * 16,
2391                         10 * 16, 11 * 16, 14 * 16, 15 * 16
2392                     };
2393                     for (i = 0; i < 16; i++)
2394                         dctcoef_set(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2395                                     pixel_shift, dc_mapping[i],
2396                                     dctcoef_get(h->mb_luma_dc[p],
2397                                                 pixel_shift, i));
2398                 }
2399             }
2400         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
2401             ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb + p * 256,
2402                                            h->mb_luma_dc[p], qscale);
2403     }
2404 }
2405
2406 static av_always_inline void hl_decode_mb_idct_luma(H264Context *h, int mb_type,
2407                                                     int is_h264, int simple,
2408                                                     int transform_bypass,
2409                                                     int pixel_shift,
2410                                                     int *block_offset,
2411                                                     int linesize,
2412                                                     uint8_t *dest_y, int p)
2413 {
2414     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2415     int i;
2416     block_offset += 16 * p;
2417     if (!IS_INTRA4x4(mb_type)) {
2418         if (is_h264) {
2419             if (IS_INTRA16x16(mb_type)) {
2420                 if (transform_bypass) {
2421                     if (h->sps.profile_idc == 244 &&
2422                         (h->intra16x16_pred_mode == VERT_PRED8x8 ||
2423                          h->intra16x16_pred_mode == HOR_PRED8x8)) {
2424                         h->hpc.pred16x16_add[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, block_offset,
2425                                                                       h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2426                                                                       linesize);
2427                     } else {
2428                         for (i = 0; i < 16; i++)
2429                             if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] ||
2430                                 dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2431                                 h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear(dest_y + block_offset[i],
2432                                                                   h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
2433                                                                   linesize);
2434                     }
2435                 } else {
2436                     h->h264dsp.h264_idct_add16intra(dest_y, block_offset,
2437                                                     h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2438                                                     linesize,
2439                                                     h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2440                 }
2441             } else if (h->cbp & 15) {
2442                 if (transform_bypass) {
2443                     const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
2444                     idct_add = IS_8x8DCT(mb_type) ? h->h264dsp.h264_add_pixels8_clear
2445                                                   : h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear;
2446                     for (i = 0; i < 16; i += di)
2447                         if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]])
2448                             idct_add(dest_y + block_offset[i],
2449                                      h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
2450                                      linesize);
2451                 } else {
2452                     if (IS_8x8DCT(mb_type))
2453                         h->h264dsp.h264_idct8_add4(dest_y, block_offset,
2454                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2455                                                    linesize,
2456                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2457                     else
2458                         h->h264dsp.h264_idct_add16(dest_y, block_offset,
2459                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2460                                                    linesize,
2461                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2462                 }
2463             }
2464         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER) {
2465             for (i = 0; i < 16; i++)
2466                 if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] || h->mb[i * 16 + p * 256]) {
2467                     // FIXME benchmark weird rule, & below
2468                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2469                     ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize,
2470                                        h->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
2471                 }
2472         }
2473     }
2474 }
2475
2476 #define BITS   8
2477 #define SIMPLE 1
2478 #include "h264_mb_template.c"
2479
2480 #undef  BITS
2481 #define BITS   16
2482 #include "h264_mb_template.c"
2483
2484 #undef  SIMPLE
2485 #define SIMPLE 0
2486 #include "h264_mb_template.c"
2487
2488 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h)
2489 {
2490     const int mb_xy   = h->mb_xy;
2491     const int mb_type = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2492     int is_complex    = CONFIG_SMALL || h->is_complex ||
2493                         IS_INTRA_PCM(mb_type) || h->qscale == 0;
2494
2495     if (CHROMA444(h)) {
2496         if (is_complex || h->pixel_shift)
2497             hl_decode_mb_444_complex(h);
2498         else
2499             hl_decode_mb_444_simple_8(h);
2500     } else if (is_complex) {
2501         hl_decode_mb_complex(h);
2502     } else if (h->pixel_shift) {
2503         hl_decode_mb_simple_16(h);
2504     } else
2505         hl_decode_mb_simple_8(h);
2506 }
2507
2508 static int pred_weight_table(H264Context *h)
2509 {
2510     int list, i;
2511     int luma_def, chroma_def;
2512
2513     h->use_weight             = 0;
2514     h->use_weight_chroma      = 0;
2515     h->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
2516     if (h->sps.chroma_format_idc)
2517         h->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
2518     luma_def   = 1 << h->luma_log2_weight_denom;
2519     chroma_def = 1 << h->chroma_log2_weight_denom;
2520
2521     for (list = 0; list < 2; list++) {
2522         h->luma_weight_flag[list]   = 0;
2523         h->chroma_weight_flag[list] = 0;
2524         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
2525             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
2526
2527             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
2528             if (luma_weight_flag) {
2529                 h->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
2530                 h->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
2531                 if (h->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
2532                     h->luma_weight[i][list][1] != 0) {
2533                     h->use_weight             = 1;
2534                     h->luma_weight_flag[list] = 1;
2535                 }
2536             } else {
2537                 h->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
2538                 h->luma_weight[i][list][1] = 0;
2539             }
2540
2541             if (h->sps.chroma_format_idc) {
2542                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
2543                 if (chroma_weight_flag) {
2544                     int j;
2545                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2546                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
2547                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
2548                         if (h->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
2549                             h->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
2550                             h->use_weight_chroma        = 1;
2551                             h->chroma_weight_flag[list] = 1;
2552                         }
2553                     }
2554                 } else {
2555                     int j;
2556                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2557                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
2558                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
2559                     }
2560                 }
2561             }
2562         }
2563         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
2564             break;
2565     }
2566     h->use_weight = h->use_weight || h->use_weight_chroma;
2567     return 0;
2568 }
2569
2570 /**
2571  * Initialize implicit_weight table.
2572  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
2573  *                -1 initializes the rest
2574  */
2575 static void implicit_weight_table(H264Context *h, int field)
2576 {
2577     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
2578
2579     for (i = 0; i < 2; i++) {
2580         h->luma_weight_flag[i]   = 0;
2581         h->chroma_weight_flag[i] = 0;
2582     }
2583
2584     if (field < 0) {
2585         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
2586             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
2587         } else {
2588             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
2589         }
2590         if (h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
2591             h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
2592             h->use_weight        = 0;
2593             h->use_weight_chroma = 0;
2594             return;
2595         }
2596         ref_start  = 0;
2597         ref_count0 = h->ref_count[0];
2598         ref_count1 = h->ref_count[1];
2599     } else {
2600         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
2601         ref_start  = 16;
2602         ref_count0 = 16 + 2 * h->ref_count[0];
2603         ref_count1 = 16 + 2 * h->ref_count[1];
2604     }
2605
2606     h->use_weight               = 2;
2607     h->use_weight_chroma        = 2;
2608     h->luma_log2_weight_denom   = 5;
2609     h->chroma_log2_weight_denom = 5;
2610
2611     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
2612         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
2613         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
2614             int w = 32;
2615             if (!h->ref_list[0][ref0].long_ref && !h->ref_list[1][ref1].long_ref) {
2616                 int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
2617                 int td   = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
2618                 if (td) {
2619                     int tb = av_clip(cur_poc - poc0, -128, 127);
2620                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
2621                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
2622                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
2623                         w = 64 - dist_scale_factor;
2624                 }
2625             }
2626             if (field < 0) {
2627                 h->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
2628                 h->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
2629             } else {
2630                 h->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
2631             }
2632         }
2633     }
2634 }
2635
2636 /**
2637  * instantaneous decoder refresh.
2638  */
2639 static void idr(H264Context *h)
2640 {
2641     int i;
2642     ff_h264_remove_all_refs(h);
2643     h->prev_frame_num        = 0;
2644     h->prev_frame_num_offset = 0;
2645     h->prev_poc_msb          = 1<<16;
2646     h->prev_poc_lsb          = 0;
2647     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2648         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2649 }
2650
2651 /* forget old pics after a seek */
2652 static void flush_change(H264Context *h)
2653 {
2654     int i, j;
2655
2656     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2657     h->prev_interlaced_frame = 1;
2658     idr(h);
2659
2660     h->prev_frame_num = -1;
2661     if (h->cur_pic_ptr) {
2662         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
2663         for (j=i=0; h->delayed_pic[i]; i++)
2664             if (h->delayed_pic[i] != h->cur_pic_ptr)
2665                 h->delayed_pic[j++] = h->delayed_pic[i];
2666         h->delayed_pic[j] = NULL;
2667     }
2668     h->first_field = 0;
2669     memset(h->ref_list[0], 0, sizeof(h->ref_list[0]));
2670     memset(h->ref_list[1], 0, sizeof(h->ref_list[1]));
2671     memset(h->default_ref_list[0], 0, sizeof(h->default_ref_list[0]));
2672     memset(h->default_ref_list[1], 0, sizeof(h->default_ref_list[1]));
2673     ff_h264_reset_sei(h);
2674     h->recovery_frame= -1;
2675     h->sync= 0;
2676     h->list_count = 0;
2677     h->current_slice = 0;
2678 }
2679
2680 /* forget old pics after a seek */
2681 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
2682 {
2683     H264Context *h = avctx->priv_data;
2684     int i;
2685
2686     for (i = 0; i <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
2687         if (h->delayed_pic[i])
2688             h->delayed_pic[i]->reference = 0;
2689         h->delayed_pic[i] = NULL;
2690     }
2691
2692     flush_change(h);
2693
2694     if (h->DPB)
2695         for (i = 0; i < MAX_PICTURE_COUNT; i++)
2696             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
2697     h->cur_pic_ptr = NULL;
2698     unref_picture(h, &h->cur_pic);
2699
2700     h->mb_x = h->mb_y = 0;
2701
2702     h->parse_context.state             = -1;
2703     h->parse_context.frame_start_found = 0;
2704     h->parse_context.overread          = 0;
2705     h->parse_context.overread_index    = 0;
2706     h->parse_context.index             = 0;
2707     h->parse_context.last_index        = 0;
2708 }
2709
2710 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
2711 {
2712     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2713     int field_poc[2];
2714
2715     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
2716     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
2717         h->frame_num_offset += max_frame_num;
2718
2719     if (h->sps.poc_type == 0) {
2720         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
2721
2722         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
2723             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
2724             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
2725         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
2726                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
2727             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
2728         else
2729             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
2730         field_poc[0] =
2731         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
2732         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
2733             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
2734     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
2735         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
2736         int i;
2737
2738         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
2739             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
2740         else
2741             abs_frame_num = 0;
2742
2743         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
2744             abs_frame_num--;
2745
2746         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
2747         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
2748             // FIXME integrate during sps parse
2749             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2750
2751         if (abs_frame_num > 0) {
2752             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
2753             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
2754
2755             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
2756             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
2757                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2758         } else
2759             expectedpoc = 0;
2760
2761         if (h->nal_ref_idc == 0)
2762             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
2763
2764         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
2765         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
2766
2767         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
2768             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
2769     } else {
2770         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
2771
2772         if (!h->nal_ref_idc)
2773             poc--;
2774
2775         field_poc[0] = poc;
2776         field_poc[1] = poc;
2777     }
2778
2779     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
2780         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
2781     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
2782         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
2783     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
2784
2785     return 0;
2786 }
2787
2788 /**
2789  * initialize scan tables
2790  */
2791 static void init_scan_tables(H264Context *h)
2792 {
2793     int i;
2794     for (i = 0; i < 16; i++) {
2795 #define T(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
2796         h->zigzag_scan[i] = T(zigzag_scan[i]);
2797         h->field_scan[i]  = T(field_scan[i]);
2798 #undef T
2799     }
2800     for (i = 0; i < 64; i++) {
2801 #define T(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
2802         h->zigzag_scan8x8[i]       = T(ff_zigzag_direct[i]);
2803         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = T(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
2804         h->field_scan8x8[i]        = T(field_scan8x8[i]);
2805         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = T(field_scan8x8_cavlc[i]);
2806 #undef T
2807     }
2808     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
2809         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2810         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2811         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2812         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2813         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2814         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2815     } else {
2816         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2817         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2818         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2819         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2820         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2821         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2822     }
2823 }
2824
2825 static int field_end(H264Context *h, int in_setup)
2826 {
2827     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2828     int err = 0;
2829     h->mb_y = 0;
2830
2831     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2832         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2833         ff_vdpau_h264_set_reference_frames(h);
2834
2835     if (in_setup || !(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
2836         if (!h->droppable) {
2837             err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
2838             h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
2839             h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
2840         }
2841         h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
2842         h->prev_frame_num        = h->frame_num;
2843         h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
2844     }
2845
2846     if (avctx->hwaccel) {
2847         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
2848             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
2849                    "hardware accelerator failed to decode picture\n");
2850     }
2851
2852     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2853         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2854         ff_vdpau_h264_picture_complete(h);
2855
2856     /*
2857      * FIXME: Error handling code does not seem to support interlaced
2858      * when slices span multiple rows
2859      * The ff_er_add_slice calls don't work right for bottom
2860      * fields; they cause massive erroneous error concealing
2861      * Error marking covers both fields (top and bottom).
2862      * This causes a mismatched s->error_count
2863      * and a bad error table. Further, the error count goes to
2864      * INT_MAX when called for bottom field, because mb_y is
2865      * past end by one (callers fault) and resync_mb_y != 0
2866      * causes problems for the first MB line, too.
2867      */
2868     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE &&
2869         !FIELD_PICTURE(h) && h->current_slice && !h->sps.new) {
2870         h->er.cur_pic  = h->cur_pic_ptr;
2871         ff_er_frame_end(&h->er);
2872     }
2873     if (!in_setup && !h->droppable)
2874         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2875                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2876     emms_c();
2877
2878     h->current_slice = 0;
2879
2880     return err;
2881 }
2882
2883 /**
2884  * Replicate H264 "master" context to thread contexts.
2885  */
2886 static int clone_slice(H264Context *dst, H264Context *src)
2887 {
2888     memcpy(dst->block_offset, src->block_offset, sizeof(dst->block_offset));
2889     dst->cur_pic_ptr = src->cur_pic_ptr;
2890     dst->cur_pic     = src->cur_pic;
2891     dst->linesize    = src->linesize;
2892     dst->uvlinesize  = src->uvlinesize;
2893     dst->first_field = src->first_field;
2894
2895     dst->prev_poc_msb          = src->prev_poc_msb;
2896     dst->prev_poc_lsb          = src->prev_poc_lsb;
2897     dst->prev_frame_num_offset = src->prev_frame_num_offset;
2898     dst->prev_frame_num        = src->prev_frame_num;
2899     dst->short_ref_count       = src->short_ref_count;
2900
2901     memcpy(dst->short_ref,        src->short_ref,        sizeof(dst->short_ref));
2902     memcpy(dst->long_ref,         src->long_ref,         sizeof(dst->long_ref));
2903     memcpy(dst->default_ref_list, src->default_ref_list, sizeof(dst->default_ref_list));
2904
2905     memcpy(dst->dequant4_coeff,   src->dequant4_coeff,   sizeof(src->dequant4_coeff));
2906     memcpy(dst->dequant8_coeff,   src->dequant8_coeff,   sizeof(src->dequant8_coeff));
2907
2908     return 0;
2909 }
2910
2911 /**
2912  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
2913  *
2914  * @param sps SPS
2915  *
2916  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
2917  */
2918 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
2919 {
2920     int profile = sps->profile_idc;
2921
2922     switch (sps->profile_idc) {
2923     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
2924         // constraint_set1_flag set to 1
2925         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
2926         break;
2927     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
2928     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
2929     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
2930         // constraint_set3_flag set to 1
2931         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
2932         break;
2933     }
2934
2935     return profile;
2936 }
2937
2938 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
2939 {
2940     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
2941         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2942          !h->sps.num_reorder_frames)) {
2943         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
2944             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
2945                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
2946         else
2947             h->low_delay = 1;
2948     }
2949
2950     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
2951         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
2952
2953     if (h->sps.bit_depth_luma != h->sps.bit_depth_chroma) {
2954         avpriv_request_sample(h->avctx,
2955                               "Different chroma and luma bit depth");
2956         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2957     }
2958
2959     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
2960         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
2961         if (h->avctx->codec &&
2962             h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
2963             (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
2964             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2965                    "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
2966             return AVERROR_INVALIDDATA;
2967         }
2968         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 14 &&
2969             h->sps.bit_depth_luma != 11 && h->sps.bit_depth_luma != 13) {
2970             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
2971             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
2972             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
2973
2974             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
2975                             h->sps.chroma_format_idc);
2976             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
2977             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
2978             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
2979                               h->sps.chroma_format_idc);
2980
2981             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
2982                 ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
2983             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
2984         } else {
2985             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth: %d\n",
2986                    h->sps.bit_depth_luma);
2987             return AVERROR_INVALIDDATA;
2988         }
2989     }
2990     return 0;
2991 }
2992
2993 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
2994 {
2995     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
2996     case 9:
2997         if (CHROMA444(h)) {
2998             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2999                 return AV_PIX_FMT_GBRP9;
3000             } else
3001                 return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
3002         } else if (CHROMA422(h))
3003             return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
3004         else
3005             return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
3006         break;
3007     case 10:
3008         if (CHROMA444(h)) {
3009             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3010                 return AV_PIX_FMT_GBRP10;
3011             } else
3012                 return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
3013         } else if (CHROMA422(h))
3014             return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
3015         else
3016             return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
3017         break;
3018     case 12:
3019         if (CHROMA444(h)) {
3020             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3021                 return AV_PIX_FMT_GBRP12;
3022             } else
3023                 return AV_PIX_FMT_YUV444P12;
3024         } else if (CHROMA422(h))
3025             return AV_PIX_FMT_YUV422P12;
3026         else
3027             return AV_PIX_FMT_YUV420P12;
3028         break;
3029     case 14:
3030         if (CHROMA444(h)) {
3031             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3032                 return AV_PIX_FMT_GBRP14;
3033             } else
3034                 return AV_PIX_FMT_YUV444P14;
3035         } else if (CHROMA422(h))
3036             return AV_PIX_FMT_YUV422P14;
3037         else
3038             return AV_PIX_FMT_YUV420P14;
3039         break;
3040     case 8:
3041         if (CHROMA444(h)) {
3042             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3043                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Detected GBR colorspace.\n");
3044                 return AV_PIX_FMT_GBR24P;
3045             } else if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_YCGCO) {
3046                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Detected unsupported YCgCo colorspace.\n");
3047             }
3048             return h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ444P
3049                                                                 : AV_PIX_FMT_YUV444P;
3050         } else if (CHROMA422(h)) {
3051             return h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ422P
3052                                                              : AV_PIX_FMT_YUV422P;
3053         } else {
3054             int i;
3055             const enum AVPixelFormat * fmt = h->avctx->codec->pix_fmts ?
3056                                         h->avctx->codec->pix_fmts :
3057                                         h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ?
3058                                         h264_hwaccel_pixfmt_list_jpeg_420 :
3059                                         h264_hwaccel_pixfmt_list_420;
3060
3061             for (i=0; fmt[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
3062                 if (fmt[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
3063                     return fmt[i];
3064             return ff_thread_get_format(h->avctx, fmt);
3065         }
3066         break;
3067     default:
3068         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3069                "Unsupported bit depth: %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
3070         return AVERROR_INVALIDDATA;
3071     }
3072 }
3073
3074 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
3075 static int init_dimensions(H264Context *h)
3076 {
3077     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
3078     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
3079     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
3080     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
3081
3082     /* handle container cropping */
3083     if (!h->sps.crop &&
3084         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
3085         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
3086         width  = h->avctx->width;
3087         height = h->avctx->height;
3088     }
3089
3090     if (width <= 0 || height <= 0) {
3091         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
3092                width, height);
3093         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
3094             return AVERROR_INVALIDDATA;
3095
3096         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
3097         h->sps.crop_bottom = h->sps.crop_top = h->sps.crop_right = h->sps.crop_left = 0;
3098         h->sps.crop        = 0;
3099
3100         width  = h->width;
3101         height = h->height;
3102     }
3103
3104     h->avctx->coded_width  = h->width;
3105     h->avctx->coded_height = h->height;
3106     h->avctx->width        = width;
3107     h->avctx->height       = height;
3108
3109     return 0;
3110 }
3111
3112 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
3113 {
3114     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
3115                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
3116                     h->avctx->thread_count : 1;
3117     int i, ret;
3118
3119     h->avctx->sample_aspect_ratio = h->sps.sar;
3120     av_assert0(h->avctx->sample_aspect_ratio.den);
3121     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
3122                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
3123
3124     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
3125         int64_t den = h->sps.time_scale;
3126         if (h->x264_build < 44U)
3127             den *= 2;
3128         av_reduce(&h->avctx->time_base.num, &h->avctx->time_base.den,
3129                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
3130     }
3131
3132     h->avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(h->avctx->codec->id, h->avctx->pix_fmt);
3133
3134     if (reinit)
3135         free_tables(h, 0);
3136     h->first_field           = 0;
3137     h->prev_interlaced_frame = 1;
3138
3139     init_scan_tables(h);
3140     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
3141     if (ret < 0) {
3142         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3143                "Could not allocate memory for h264\n");
3144         return ret;
3145     }
3146
3147     if (nb_slices > MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
3148         int max_slices;
3149         if (h->mb_height)
3150             max_slices = FFMIN(MAX_THREADS, h->mb_height);
3151         else
3152             max_slices = MAX_THREADS;
3153         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices (%d),"
3154                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
3155         nb_slices = max_slices;
3156     }
3157     h->slice_context_count = nb_slices;
3158
3159     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
3160         ret = context_init(h);
3161         if (ret < 0) {
3162             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
3163             return ret;
3164         }
3165     } else {
3166         for (i = 1; i < h->slice_context_count; i++) {
3167             H264Context *c;
3168             c                    = h->thread_context[i] = av_mallocz(sizeof(H264Context));
3169             c->avctx             = h->avctx;
3170             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
3171                 c->dsp               = h->dsp;
3172             }
3173             c->vdsp              = h->vdsp;
3174             c->h264dsp           = h->h264dsp;
3175             c->h264qpel          = h->h264qpel;
3176             c->h264chroma        = h->h264chroma;
3177             c->sps               = h->sps;
3178             c->pps               = h->pps;
3179             c->pixel_shift       = h->pixel_shift;
3180             c->cur_chroma_format_idc = h->cur_chroma_format_idc;
3181             c->width             = h->width;
3182             c->height            = h->height;
3183             c->linesize          = h->linesize;
3184             c->uvlinesize        = h->uvlinesize;
3185             c->chroma_x_shift = h->chroma_x_shift;
3186             c->chroma_y_shift = h->chroma_y_shift;
3187             c->qscale            = h->qscale;
3188             c->droppable         = h->droppable;
3189             c->data_partitioning = h->data_partitioning;
3190             c->low_delay         = h->low_delay;
3191             c->mb_width          = h->mb_width;
3192             c->mb_height         = h->mb_height;
3193             c->mb_stride         = h->mb_stride;
3194             c->mb_num            = h->mb_num;
3195             c->flags             = h->flags;
3196             c->workaround_bugs   = h->workaround_bugs;
3197             c->pict_type         = h->pict_type;
3198
3199             init_scan_tables(c);
3200             clone_tables(c, h, i);
3201             c->context_initialized = 1;
3202         }
3203
3204         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
3205             if ((ret = context_init(h->thread_context[i])) < 0) {
3206                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
3207                 return ret;
3208             }
3209     }
3210
3211     h->context_initialized = 1;
3212
3213     return 0;
3214 }
3215
3216 /**
3217  * Decode a slice header.
3218  * This will also call ff_MPV_common_init() and frame_start() as needed.
3219  *
3220  * @param h h264context
3221  * @param h0 h264 master context (differs from 'h' when doing sliced based
3222  *           parallel decoding)
3223  *
3224  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
3225  */
3226 static int decode_slice_header(H264Context *h, H264Context *h0)
3227 {
3228     unsigned int first_mb_in_slice;
3229     unsigned int pps_id;
3230     int num_ref_idx_active_override_flag, ret;
3231     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
3232     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
3233     int must_reinit;
3234     int needs_reinit = 0;
3235     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
3236
3237     h->me.qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
3238     h->me.qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
3239
3240     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&h->gb);
3241
3242     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
3243         if (h0->current_slice && FIELD_PICTURE(h)) {
3244             field_end(h, 1);
3245         }
3246
3247         h0->current_slice = 0;
3248         if (!h0->first_field) {
3249             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
3250                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3251                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
3252             }
3253             h->cur_pic_ptr = NULL;
3254         }
3255     }
3256
3257     slice_type = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3258     if (slice_type > 9) {
3259         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3260                "slice type too large (%d) at %d %d\n",
3261                slice_type, h->mb_x, h->mb_y);
3262         return AVERROR_INVALIDDATA;
3263     }
3264     if (slice_type > 4) {
3265         slice_type -= 5;
3266         h->slice_type_fixed = 1;
3267     } else
3268         h->slice_type_fixed = 0;
3269
3270     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
3271     h->slice_type     = slice_type;
3272     h->slice_type_nos = slice_type & 3;
3273
3274     // to make a few old functions happy, it's wrong though
3275     h->pict_type = h->slice_type;
3276
3277     pps_id = get_ue_golomb(&h->gb);
3278     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
3279         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %d out of range\n", pps_id);
3280         return AVERROR_INVALIDDATA;
3281     }
3282     if (!h0->pps_buffers[pps_id]) {
3283         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3284                "non-existing PPS %u referenced\n",
3285                pps_id);
3286         return AVERROR_INVALIDDATA;
3287     }
3288     h->pps = *h0->pps_buffers[pps_id];
3289
3290     if (!h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
3291         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3292                "non-existing SPS %u referenced\n",
3293                h->pps.sps_id);
3294         return AVERROR_INVALIDDATA;
3295     }
3296
3297     if (h->pps.sps_id != h->current_sps_id ||
3298         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
3299         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
3300
3301         h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
3302         h->sps            = *h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
3303
3304         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
3305             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
3306             h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
3307             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
3308         )
3309             needs_reinit = 1;
3310
3311         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
3312             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc) {
3313             h->bit_depth_luma    = h->sps.bit_depth_luma;
3314             h->chroma_format_idc = h->sps.chroma_format_idc;
3315             needs_reinit         = 1;
3316         }
3317         if ((ret = h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
3318             return ret;
3319     }
3320
3321     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
3322     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
3323     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
3324
3325     must_reinit = (h->context_initialized &&
3326                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
3327                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
3328                      || h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma
3329                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
3330                      || av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio)
3331                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
3332                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
3333                     ));
3334     if (h0->avctx->pix_fmt != get_pixel_format(h0, 0))
3335         must_reinit = 1;
3336
3337     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
3338     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
3339     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
3340     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
3341
3342     h->b_stride = h->mb_width * 4;
3343
3344     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
3345
3346     h->width  = 16 * h->mb_width;
3347     h->height = 16 * h->mb_height;
3348
3349     ret = init_dimensions(h);
3350     if (ret < 0)
3351         return ret;
3352
3353     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
3354         h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
3355                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
3356         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
3357             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
3358                 needs_reinit = 1;
3359             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
3360             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
3361             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
3362         }
3363     }
3364
3365     if (h->context_initialized &&
3366         (h->width  != h->avctx->coded_width   ||
3367          h->height != h->avctx->coded_height  ||
3368          must_reinit ||
3369          needs_reinit)) {
3370         if (h != h0) {
3371             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "changing width/height on "
3372                    "slice %d\n", h0->current_slice + 1);
3373             return AVERROR_INVALIDDATA;
3374         }
3375
3376         flush_change(h);
3377
3378         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
3379             return ret;
3380         h->avctx->pix_fmt = ret;
3381
3382         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
3383                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
3384
3385         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
3386             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3387                    "h264_slice_header_init() failed\n");
3388             return ret;
3389         }
3390     }
3391     if (!h->context_initialized) {
3392         if (h != h0) {
3393             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3394                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
3395             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3396         }
3397
3398         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
3399             return ret;
3400         h->avctx->pix_fmt = ret;
3401
3402         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
3403             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3404                    "h264_slice_header_init() failed\n");
3405             return ret;
3406         }
3407     }
3408
3409     if (h == h0 && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
3410         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
3411         init_dequant_tables(h);
3412     }
3413
3414     h->frame_num = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
3415
3416     h->mb_mbaff        = 0;
3417     h->mb_aff_frame    = 0;
3418     last_pic_structure = h0->picture_structure;
3419     last_pic_droppable = h0->droppable;
3420     h->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
3421     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
3422         h->picture_structure = PICT_FRAME;
3423     } else {
3424         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3425             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
3426             return -1;
3427         }
3428         field_pic_flag = get_bits1(&h->gb);
3429         if (field_pic_flag) {
3430             bottom_field_flag = get_bits1(&h->gb);
3431             h->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
3432         } else {
3433             h->picture_structure = PICT_FRAME;
3434             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
3435         }
3436     }
3437     h->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
3438
3439     if (h0->current_slice != 0) {
3440         if (last_pic_structure != h->picture_structure ||
3441             last_pic_droppable != h->droppable) {
3442             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3443                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
3444                    last_pic_structure, h->picture_structure);
3445             h->picture_structure = last_pic_structure;
3446             h->droppable         = last_pic_droppable;
3447             return AVERROR_INVALIDDATA;
3448         } else if (!h0->cur_pic_ptr) {
3449             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3450                    "unset cur_pic_ptr on %d. slice\n",
3451                    h0->current_slice + 1);
3452             return AVERROR_INVALIDDATA;
3453         }
3454     } else {
3455         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
3456          * frames just to throw them away */
3457         if (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0) {
3458             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
3459             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3460
3461             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
3462                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
3463
3464             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
3465                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
3466                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
3467                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
3468
3469                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
3470             }
3471         }
3472
3473         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3474          * Here, we're using that to see if we should mark previously
3475          * decode frames as "finished".
3476          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
3477          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
3478         if (h0->first_field) {
3479             assert(h0->cur_pic_ptr);
3480             assert(h0->cur_pic_ptr->f.data[0]);
3481             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
3482
3483             /* Mark old field/frame as completed */
3484             if (!last_pic_droppable && h0->cur_pic_ptr->tf.owner == h0->avctx) {
3485                 ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3486                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
3487             }
3488
3489             /* figure out if we have a complementary field pair */
3490             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
3491                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3492                  * remain for reference if marked as such. */
3493                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
3494                     ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3495                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
3496                 }
3497             } else {
3498                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3499                     /* This and previous field were reference, but had
3500                      * different frame_nums. Consider this field first in
3501                      * pair. Throw away previous field except for reference
3502                      * purposes. */
3503                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
3504                         ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3505                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
3506                     }
3507                 } else {
3508                     /* Second field in complementary pair */
3509                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
3510                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
3511                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
3512                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
3513                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3514                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
3515                                last_pic_structure, h->picture_structure);
3516                         h->picture_structure = last_pic_structure;
3517                         h->droppable         = last_pic_droppable;
3518                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3519                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
3520                         avpriv_request_sample(h->avctx,
3521                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
3522                         h->picture_structure = last_pic_structure;
3523                         h->droppable         = last_pic_droppable;
3524                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
3525                     }
3526                 }
3527             }
3528         }
3529
3530         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0 && !h0->first_field &&
3531                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
3532             Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
3533             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
3534                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
3535             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
3536                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
3537                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
3538             ret = h264_frame_start(h);
3539             if (ret < 0)
3540                 return ret;
3541             h->prev_frame_num++;
3542             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3543             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
3544             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
3545             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
3546             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
3547             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3548                 return ret;
3549             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
3550             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3551                 return ret;
3552             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
3553              * in its place.
3554              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
3555              * many assumptions about there being no actual duplicates.
3556              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
3557              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
3558              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
3559             if (h->short_ref_count) {
3560                 if (prev) {
3561                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
3562                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
3563                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
3564                                   prev->f.linesize,
3565                                   h->avctx->pix_fmt,
3566                                   h->mb_width  * 16,
3567                                   h->mb_height * 16);
3568                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
3569                 }
3570                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
3571             }
3572         }
3573
3574         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3575          * We're using that to see whether to continue decoding in that
3576          * frame, or to allocate a new one. */
3577         if (h0->first_field) {
3578             assert(h0->cur_pic_ptr);
3579             assert(h0->cur_pic_ptr->f.data[0]);
3580             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
3581
3582             /* figure out if we have a complementary field pair */
3583             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
3584                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3585                  * remain for reference if marked as such. */
3586                 h0->cur_pic_ptr = NULL;
3587                 h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
3588             } else {
3589                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3590                     ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3591                                               h0->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
3592                     /* This and the previous field had different frame_nums.
3593                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
3594                      * one except for reference purposes. */
3595                     h0->first_field = 1;
3596                     h0->cur_pic_ptr = NULL;
3597                 } else {
3598                     /* Second field in complementary pair */
3599                     h0->first_field = 0;
3600                 }
3601             }
3602         } else {
3603             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
3604             h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
3605         }
3606
3607         if (!FIELD_PICTURE(h) || h0->first_field) {
3608             if (h264_frame_start(h) < 0) {
3609                 h0->first_field = 0;
3610                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3611             }
3612         } else {
3613             release_unused_pictures(h, 0);
3614         }
3615         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
3616         * of lost slices, MBAFF or threading. */
3617         if (FIELD_PICTURE(h)) {
3618             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
3619                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
3620         } else {
3621             memset(h->slice_table, -1,
3622                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
3623         }
3624         h0->last_slice_type = -1;
3625     }
3626     if (h != h0 && (ret = clone_slice(h, h0)) < 0)
3627         return ret;
3628
3629     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
3630      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
3631     for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
3632         if (h->thread_context[i]) {
3633             ret = alloc_scratch_buffers(h->thread_context[i], h->linesize);
3634             if (ret < 0)
3635                 return ret;
3636         }
3637
3638     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
3639
3640     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
3641     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
3642         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
3643         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
3644         return AVERROR_INVALIDDATA;
3645     }
3646     h->resync_mb_x = h->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
3647     h->resync_mb_y = h->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
3648                                FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
3649     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
3650         h->resync_mb_y = h->mb_y = h->mb_y + 1;
3651     av_assert1(h->mb_y < h->mb_height);
3652
3653     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
3654         h->curr_pic_num = h->frame_num;
3655         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3656     } else {
3657         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
3658         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
3659     }
3660
3661     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
3662         get_ue_golomb(&h->gb); /* idr_pic_id */
3663
3664     if (h->sps.poc_type == 0) {
3665         h->poc_lsb = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
3666
3667         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
3668             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&h->gb);
3669     }
3670
3671     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
3672         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&h->gb);
3673
3674         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
3675             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&h->gb);
3676     }
3677
3678     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
3679
3680     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
3681         h->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&h->gb);
3682
3683     // set defaults, might be overridden a few lines later
3684     h->ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
3685     h->ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
3686
3687     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3688         unsigned max[2];
3689         max[0] = max[1] = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 15 : 31;
3690
3691         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3692             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
3693         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
3694
3695         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
3696             h->ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
3697             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3698                 h->ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
3699             } else
3700                 // full range is spec-ok in this case, even for frames
3701                 h->ref_count[1] = 1;
3702         }
3703
3704         if (h->ref_count[0]-1 > max[0] || h->ref_count[1]-1 > max[1]){
3705             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow %u > %u or %u > %u\n", h->ref_count[0]-1, max[0], h->ref_count[1]-1, max[1]);
3706             h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 0;
3707             return AVERROR_INVALIDDATA;
3708         }
3709
3710         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3711             h->list_count = 2;
3712         else
3713             h->list_count = 1;
3714     } else {
3715         h->list_count   = 0;
3716         h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 0;
3717     }
3718     if (slice_type != AV_PICTURE_TYPE_I &&
3719         (h0->current_slice == 0 ||
3720          slice_type != h0->last_slice_type ||
3721          memcmp(h0->last_ref_count, h0->ref_count, sizeof(h0->ref_count)))) {
3722         ff_h264_fill_default_ref_list(h);
3723     }
3724
3725     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3726        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h);
3727        if (ret < 0) {
3728            h->ref_count[1] = h->ref_count[0] = 0;
3729            return ret;
3730        }
3731     }
3732
3733     if ((h->pps.weighted_pred && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
3734         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
3735          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
3736         pred_weight_table(h);
3737     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
3738              h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3739         implicit_weight_table(h, -1);
3740     } else {
3741         h->use_weight = 0;
3742         for (i = 0; i < 2; i++) {
3743             h->luma_weight_flag[i]   = 0;
3744             h->chroma_weight_flag[i] = 0;
3745         }
3746     }
3747
3748     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
3749     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
3750     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
3751     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
3752     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
3753     if (h->nal_ref_idc) {
3754         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h0, &h->gb,
3755                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
3756                                              h0->current_slice == 0);
3757         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3758             return AVERROR_INVALIDDATA;
3759     }
3760
3761     if (FRAME_MBAFF(h)) {
3762         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h);
3763
3764         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3765             implicit_weight_table(h, 0);
3766             implicit_weight_table(h, 1);
3767         }
3768     }
3769
3770     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !h->direct_spatial_mv_pred)
3771         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h);
3772     ff_h264_direct_ref_list_init(h);
3773
3774     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
3775         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3776         if (tmp > 2) {
3777             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc overflow\n");
3778             return AVERROR_INVALIDDATA;
3779         }
3780         h->cabac_init_idc = tmp;
3781     }
3782
3783     h->last_qscale_diff = 0;
3784     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&h->gb);
3785     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
3786         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
3787         return AVERROR_INVALIDDATA;
3788     }
3789     h->qscale       = tmp;
3790     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->qscale);
3791     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->qscale);
3792     // FIXME qscale / qp ... stuff
3793     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
3794         get_bits1(&h->gb); /* sp_for_switch_flag */
3795     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
3796         h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
3797         get_se_golomb(&h->gb); /* slice_qs_delta */
3798
3799     h->deblocking_filter     = 1;
3800     h->slice_alpha_c0_offset = 52;
3801     h->slice_beta_offset     = 52;
3802     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
3803         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3804         if (tmp > 2) {
3805             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3806                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
3807             return AVERROR_INVALIDDATA;
3808         }
3809         h->deblocking_filter = tmp;
3810         if (h->deblocking_filter < 2)
3811             h->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
3812
3813         if (h->deblocking_filter) {
3814             h->slice_alpha_c0_offset += get_se_golomb(&h->gb) << 1;
3815             h->slice_beta_offset     += get_se_golomb(&h->gb) << 1;
3816             if (h->slice_alpha_c0_offset > 104U ||
3817                 h->slice_beta_offset     > 104U) {
3818                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3819                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
3820                        h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset);
3821                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3822             }
3823         }
3824     }
3825
3826     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
3827         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
3828          h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
3829         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
3830          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
3831         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
3832          h->nal_ref_idc == 0))
3833         h->deblocking_filter = 0;
3834
3835     if (h->deblocking_filter == 1 && h0->max_contexts > 1) {
3836         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
3837             /* Cheat slightly for speed:
3838              * Do not bother to deblock across slices. */
3839             h->deblocking_filter = 2;
3840         } else {
3841             h0->max_contexts = 1;
3842             if (!h0->single_decode_warning) {
3843                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
3844                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
3845                 h0->single_decode_warning = 1;
3846             }
3847             if (h != h0) {
3848                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3849                        "Deblocking switched inside frame.\n");
3850                 return 1;
3851             }
3852         }
3853     }
3854     h->qp_thresh = 15 + 52 -
3855                    FFMIN(h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset) -
3856                    FFMAX3(0,
3857                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
3858                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
3859                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
3860
3861     h0->last_slice_type = slice_type;
3862     memcpy(h0->last_ref_count, h0->ref_count, sizeof(h0->last_ref_count));
3863     h->slice_num        = ++h0->current_slice;
3864
3865     if (h->slice_num)
3866         h0->slice_row[(h->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= h->resync_mb_y;
3867     if (   h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= h->resync_mb_y
3868         && h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= h->resync_mb_y
3869         && h->slice_num >= MAX_SLICES) {
3870         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
3871         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", h->slice_num, MAX_SLICES);
3872     }
3873
3874     for (j = 0; j < 2; j++) {
3875         int id_list[16];
3876         int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
3877         for (i = 0; i < 16; i++) {
3878             id_list[i] = 60;
3879             if (j < h->list_count && i < h->ref_count[j] &&
3880                 h->ref_list[j][i].f.buf[0]) {
3881                 int k;
3882                 AVBuffer *buf = h->ref_list[j][i].f.buf[0]->buffer;
3883                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
3884                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
3885                         id_list[i] = k;
3886                         break;
3887                     }
3888                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
3889                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
3890                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
3891                         break;
3892                     }
3893             }
3894         }
3895
3896         ref2frm[0] =
3897         ref2frm[1] = -1;
3898         for (i = 0; i < 16; i++)
3899             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (h->ref_list[j][i].reference & 3);
3900         ref2frm[18 + 0] =
3901         ref2frm[18 + 1] = -1;
3902         for (i = 16; i < 48; i++)
3903             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
3904                              (h->ref_list[j][i].reference & 3);
3905     }
3906
3907     if (h->ref_count[0]) h->er.last_pic = &h->ref_list[0][0];
3908     if (h->ref_count[1]) h->er.next_pic = &h->ref_list[1][0];
3909
3910     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
3911         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
3912                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s pps:%u frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
3913                h->slice_num,
3914                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
3915                first_mb_in_slice,
3916                av_get_picture_type_char(h->slice_type),
3917                h->slice_type_fixed ? " fix" : "",
3918                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
3919                pps_id, h->frame_num,
3920                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
3921                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
3922                h->ref_count[0], h->ref_count[1],
3923                h->qscale,
3924                h->deblocking_filter,
3925                h->slice_alpha_c0_offset / 2 - 26, h->slice_beta_offset / 2 - 26,
3926                h->use_weight,
3927                h->use_weight == 1 && h->use_weight_chroma ? "c" : "",
3928                h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (h->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
3929     }
3930
3931     return 0;
3932 }
3933
3934 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h)
3935 {
3936     switch (h->slice_type) {
3937     case AV_PICTURE_TYPE_P:
3938         return 0;
3939     case AV_PICTURE_TYPE_B:
3940         return 1;
3941     case AV_PICTURE_TYPE_I:
3942         return 2;
3943     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
3944         return 3;
3945     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
3946         return 4;
3947     default:
3948         return AVERROR_INVALIDDATA;
3949     }
3950 }
3951
3952 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(H264Context *h,
3953                                                       int mb_type, int top_xy,
3954                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
3955                                                       int top_type,
3956                                                       int left_type[LEFT_MBS],
3957                                                       int mb_xy, int list)
3958 {
3959     int b_stride = h->b_stride;
3960     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
3961     int8_t *ref_cache = &h->ref_cache[list][scan8[0]];
3962     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
3963         if (USES_LIST(top_type, list)) {
3964             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
3965             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
3966             int (*ref2frm)[64] = (void*)(h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(h) ? 20 : 2));
3967             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
3968             ref_cache[0 - 1 * 8] =
3969             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
3970             ref_cache[2 - 1 * 8] =
3971             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
3972         } else {
3973            &