22e625fb1a1e338c7dfca4ea44ee2c625ead0f1e
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.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 Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46
47 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
48     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
49     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
50     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3,
51 };
52
53 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
54     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
55     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
56     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10,
57 };
58
59 static const uint8_t field_scan[16] = {
60     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
61     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
62     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
63     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
64 };
65
66 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
67     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
68     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
69     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
70     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
71     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
72     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
73     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
74     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
75     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
76     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
77     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
78     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
79     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
80     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
81     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
82     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
83 };
84
85 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
86     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
87     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
88     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
89     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
90     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
91     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
92     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
93     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
94     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
95     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
96     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
97     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
98     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
99     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
100     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
101     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
102 };
103
104 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
105 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
106     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
107     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
108     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
109     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
110     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
111     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
112     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
113     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
114     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
115     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
116     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
117     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
118     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
119     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
120     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
121     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
122 };
123
124 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
125     { 10, 13, 16 },
126     { 11, 14, 18 },
127     { 13, 16, 20 },
128     { 14, 18, 23 },
129     { 16, 20, 25 },
130     { 18, 23, 29 },
131 };
132
133 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
134     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
138     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
139     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
140     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
141     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
142     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
143     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
144 };
145
146
147 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
148 {
149     int i;
150
151     /* release non reference frames */
152     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
153         if (h->DPB[i].f.buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
154             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
155             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
156         }
157     }
158 }
159
160 static int alloc_scratch_buffers(H264Context *h, int linesize)
161 {
162     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
163
164     if (h->bipred_scratchpad)
165         return 0;
166
167     h->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * alloc_size);
168     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
169     // (= 21x21 for  h264)
170     h->edge_emu_buffer = av_mallocz(alloc_size * 2 * 21);
171
172     if (!h->bipred_scratchpad || !h->edge_emu_buffer) {
173         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
174         av_freep(&h->edge_emu_buffer);
175         return AVERROR(ENOMEM);
176     }
177
178     return 0;
179 }
180
181 static int init_table_pools(H264Context *h)
182 {
183     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
184     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
185     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
186     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
187
188     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
189                                                av_buffer_allocz);
190     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
191                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
192     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
193                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
194     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
195
196     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
197         !h->ref_index_pool) {
198         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
199         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
200         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
201         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
202         return AVERROR(ENOMEM);
203     }
204
205     return 0;
206 }
207
208 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
209 {
210     int i, ret = 0;
211
212     av_assert0(!pic->f.data[0]);
213
214     pic->tf.f = &pic->f;
215     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
216                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
217     if (ret < 0)
218         goto fail;
219
220     h->linesize   = pic->f.linesize[0];
221     h->uvlinesize = pic->f.linesize[1];
222
223     if (h->avctx->hwaccel) {
224         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
225         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
226         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
227             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
228             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
229                 return AVERROR(ENOMEM);
230             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
231         }
232     }
233
234     if (!h->qscale_table_pool) {
235         ret = init_table_pools(h);
236         if (ret < 0)
237             goto fail;
238     }
239
240     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
241     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
242     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
243         goto fail;
244
245     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
246     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
247
248     for (i = 0; i < 2; i++) {
249         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
250         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
251         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
252             goto fail;
253
254         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
255         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
256     }
257
258     return 0;
259 fail:
260     ff_h264_unref_picture(h, pic);
261     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
262 }
263
264 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
265 {
266     if (!pic->f.buf[0])
267         return 1;
268     if (pic->needs_realloc && !(pic->reference & DELAYED_PIC_REF))
269         return 1;
270     return 0;
271 }
272
273 static int find_unused_picture(H264Context *h)
274 {
275     int i;
276
277     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
278         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
279             break;
280     }
281     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
282         return AVERROR_INVALIDDATA;
283
284     if (h->DPB[i].needs_realloc) {
285         h->DPB[i].needs_realloc = 0;
286         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
287     }
288
289     return i;
290 }
291
292
293 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
294 {
295     int i, j, q, x;
296     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
297
298     for (i = 0; i < 6; i++) {
299         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
300         for (j = 0; j < i; j++)
301             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
302                         64 * sizeof(uint8_t))) {
303                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
304                 break;
305             }
306         if (j < i)
307             continue;
308
309         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
310             int shift = div6[q];
311             int idx   = rem6[q];
312             for (x = 0; x < 64; x++)
313                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
314                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
315                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
316         }
317     }
318 }
319
320 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
321 {
322     int i, j, q, x;
323     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
324     for (i = 0; i < 6; i++) {
325         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
326         for (j = 0; j < i; j++)
327             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
328                         16 * sizeof(uint8_t))) {
329                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
330                 break;
331             }
332         if (j < i)
333             continue;
334
335         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
336             int shift = div6[q] + 2;
337             int idx   = rem6[q];
338             for (x = 0; x < 16; x++)
339                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
340                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
341                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
342         }
343     }
344 }
345
346 void h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
347 {
348     int i, x;
349     init_dequant4_coeff_table(h);
350     if (h->pps.transform_8x8_mode)
351         init_dequant8_coeff_table(h);
352     if (h->sps.transform_bypass) {
353         for (i = 0; i < 6; i++)
354             for (x = 0; x < 16; x++)
355                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
356         if (h->pps.transform_8x8_mode)
357             for (i = 0; i < 6; i++)
358                 for (x = 0; x < 64; x++)
359                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
360     }
361 }
362
363 /**
364  * Mimic alloc_tables(), but for every context thread.
365  */
366 static void clone_tables(H264Context *dst, H264SliceContext *sl,
367                          H264Context *src, int i)
368 {
369     sl->intra4x4_pred_mode     = src->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
370
371     dst->non_zero_count         = src->non_zero_count;
372     dst->slice_table            = src->slice_table;
373     dst->cbp_table              = src->cbp_table;
374     dst->mb2b_xy                = src->mb2b_xy;
375     dst->mb2br_xy               = src->mb2br_xy;
376     dst->chroma_pred_mode_table = src->chroma_pred_mode_table;
377     dst->mvd_table[0]           = src->mvd_table[0] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
378     dst->mvd_table[1]           = src->mvd_table[1] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
379     dst->direct_table           = src->direct_table;
380     dst->list_counts            = src->list_counts;
381     dst->DPB                    = src->DPB;
382     dst->cur_pic_ptr            = src->cur_pic_ptr;
383     dst->cur_pic                = src->cur_pic;
384     dst->bipred_scratchpad      = NULL;
385     dst->edge_emu_buffer        = NULL;
386     ff_h264_pred_init(&dst->hpc, src->avctx->codec_id, src->sps.bit_depth_luma,
387                       src->sps.chroma_format_idc);
388 }
389
390 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
391
392 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
393     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
394       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
395      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
396
397 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
398                                H264Context *new_base,
399                                H264Context *old_base)
400 {
401     int i;
402
403     for (i = 0; i < count; i++) {
404         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
405                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
406                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
407                 !from[i]));
408         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
409     }
410 }
411
412 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
413 {
414     int i;
415
416     for (i = 0; i < count; i++) {
417         if (to[i] && !from[i]) {
418             av_freep(&to[i]);
419         } else if (from[i] && !to[i]) {
420             to[i] = av_malloc(size);
421             if (!to[i])
422                 return AVERROR(ENOMEM);
423         }
424
425         if (from[i])
426             memcpy(to[i], from[i], size);
427     }
428
429     return 0;
430 }
431
432 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
433     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
434            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
435
436 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit);
437
438 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
439                                   const AVCodecContext *src)
440 {
441     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
442     int inited = h->context_initialized, err = 0;
443     int context_reinitialized = 0;
444     int i, ret;
445
446     if (dst == src || !h1->context_initialized)
447         return 0;
448
449     if (inited &&
450         (h->width                 != h1->width                 ||
451          h->height                != h1->height                ||
452          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
453          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
454          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
455          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
456          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
457
458         /* set bits_per_raw_sample to the previous value. the check for changed
459          * bit depth in h264_set_parameter_from_sps() uses it and sets it to
460          * the current value */
461         h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
462
463         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
464
465         h->width     = h1->width;
466         h->height    = h1->height;
467         h->mb_height = h1->mb_height;
468         h->mb_width  = h1->mb_width;
469         h->mb_num    = h1->mb_num;
470         h->mb_stride = h1->mb_stride;
471         h->b_stride  = h1->b_stride;
472
473         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
474             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
475             return err;
476         }
477         context_reinitialized = 1;
478
479         /* update linesize on resize. The decoder doesn't
480          * necessarily call h264_frame_start in the new thread */
481         h->linesize   = h1->linesize;
482         h->uvlinesize = h1->uvlinesize;
483
484         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
485         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
486     }
487
488     if (!inited) {
489         H264SliceContext *orig_slice_ctx = h->slice_ctx;
490
491         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
492             av_freep(h->sps_buffers + i);
493
494         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
495             av_freep(h->pps_buffers + i);
496
497         memcpy(h, h1, sizeof(*h1));
498         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
499         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
500         memset(&h->er, 0, sizeof(h->er));
501         memset(&h->mb, 0, sizeof(h->mb));
502         memset(&h->mb_luma_dc, 0, sizeof(h->mb_luma_dc));
503         memset(&h->mb_padding, 0, sizeof(h->mb_padding));
504         h->context_initialized = 0;
505
506         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
507         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
508         h->cur_pic.tf.f = &h->cur_pic.f;
509
510         h->slice_ctx = orig_slice_ctx;
511
512         h->avctx             = dst;
513         h->DPB               = NULL;
514         h->qscale_table_pool = NULL;
515         h->mb_type_pool      = NULL;
516         h->ref_index_pool    = NULL;
517         h->motion_val_pool   = NULL;
518
519         ret = ff_h264_alloc_tables(h);
520         if (ret < 0) {
521             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
522             return ret;
523         }
524         ret = ff_h264_context_init(h);
525         if (ret < 0) {
526             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
527             return ret;
528         }
529
530         for (i = 0; i < 2; i++) {
531             h->rbsp_buffer[i]      = NULL;
532             h->rbsp_buffer_size[i] = 0;
533         }
534         h->bipred_scratchpad = NULL;
535         h->edge_emu_buffer   = NULL;
536
537         h->thread_context[0] = h;
538
539         h->context_initialized = 1;
540     }
541
542     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
543     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
544     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
545     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
546     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
547     h->first_field          = h1->first_field;
548     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
549     h->droppable            = h1->droppable;
550     h->low_delay            = h1->low_delay;
551
552     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
553         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
554         if (h1->DPB[i].f.buf[0] &&
555             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
556             return ret;
557     }
558
559     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
560     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
561     if (h1->cur_pic.f.buf[0]) {
562         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
563         if (ret < 0)
564             return ret;
565     }
566
567     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
568     h->low_delay       = h1->low_delay;
569     h->droppable       = h1->droppable;
570
571     /* frame_start may not be called for the next thread (if it's decoding
572      * a bottom field) so this has to be allocated here */
573     err = alloc_scratch_buffers(h, h1->linesize);
574     if (err < 0)
575         return err;
576
577     // extradata/NAL handling
578     h->is_avc = h1->is_avc;
579
580     // SPS/PPS
581     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
582                                   (void **)h1->sps_buffers,
583                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
584         return ret;
585     h->sps = h1->sps;
586     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
587                                   (void **)h1->pps_buffers,
588                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
589         return ret;
590     h->pps = h1->pps;
591
592     // Dequantization matrices
593     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
594     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
595
596     for (i = 0; i < 6; i++)
597         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
598                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
599
600     for (i = 0; i < 6; i++)
601         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
602                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
603
604     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
605
606     // POC timing
607     copy_fields(h, h1, poc_lsb, redundant_pic_count);
608
609     // reference lists
610     copy_fields(h, h1, short_ref, cabac_init_idc);
611
612     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
613     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
614     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
615                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
616
617     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
618
619     if (context_reinitialized)
620         ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
621
622     if (!h->cur_pic_ptr)
623         return 0;
624
625     if (!h->droppable) {
626         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
627         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
628         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
629     }
630     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
631     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
632     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
633
634     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
635     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
636
637     return err;
638 }
639
640 static int h264_frame_start(H264Context *h)
641 {
642     H264Picture *pic;
643     int i, ret;
644     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
645
646     release_unused_pictures(h, 1);
647     h->cur_pic_ptr = NULL;
648
649     i = find_unused_picture(h);
650     if (i < 0) {
651         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
652         return i;
653     }
654     pic = &h->DPB[i];
655
656     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
657     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
658     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
659     /*
660      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
661      * in later.
662      * See decode_nal_units().
663      */
664     pic->f.key_frame = 0;
665     pic->mmco_reset  = 0;
666     pic->recovered   = 0;
667
668     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
669         return ret;
670
671     h->cur_pic_ptr = pic;
672     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
673     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
674         return ret;
675
676     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
677         ff_er_frame_start(&h->er);
678
679     assert(h->linesize && h->uvlinesize);
680
681     for (i = 0; i < 16; i++) {
682         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
683         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
684     }
685     for (i = 0; i < 16; i++) {
686         h->block_offset[16 + i]      =
687         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
688         h->block_offset[48 + 16 + i] =
689         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
690     }
691
692     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
693      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
694     for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
695         if (h->thread_context[i]) {
696             ret = alloc_scratch_buffers(h->thread_context[i], h->linesize);
697             if (ret < 0)
698                 return ret;
699         }
700
701     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
702      * of lost slices, MBAFF or threading. */
703     memset(h->slice_table, -1,
704            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
705
706     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
707      * that if we break out due to an error it can be released automatically
708      * in the next ff_mpv_frame_start().
709      */
710     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
711
712     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
713
714     h->next_output_pic = NULL;
715
716     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
717
718     return 0;
719 }
720
721 static av_always_inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
722                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
723                                               int linesize, int uvlinesize,
724                                               int simple)
725 {
726     uint8_t *top_border;
727     int top_idx = 1;
728     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
729     int chroma444 = CHROMA444(h);
730     int chroma422 = CHROMA422(h);
731
732     src_y  -= linesize;
733     src_cb -= uvlinesize;
734     src_cr -= uvlinesize;
735
736     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
737         if (h->mb_y & 1) {
738             if (!MB_MBAFF(h)) {
739                 top_border = h->top_borders[0][h->mb_x];
740                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
741                 if (pixel_shift)
742                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
743                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
744                     if (chroma444) {
745                         if (pixel_shift) {
746                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
747                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
748                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
749                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
750                         } else {
751                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
752                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
753                         }
754                     } else if (chroma422) {
755                         if (pixel_shift) {
756                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
757                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
758                         } else {
759                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
760                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
761                         }
762                     } else {
763                         if (pixel_shift) {
764                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
765                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
766                         } else {
767                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
768                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
769                         }
770                     }
771                 }
772             }
773         } else if (MB_MBAFF(h)) {
774             top_idx = 0;
775         } else
776             return;
777     }
778
779     top_border = h->top_borders[top_idx][h->mb_x];
780     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
781      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
782     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
783     if (pixel_shift)
784         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
785
786     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
787         if (chroma444) {
788             if (pixel_shift) {
789                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
790                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
791                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
792                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
793             } else {
794                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
795                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
796             }
797         } else if (chroma422) {
798             if (pixel_shift) {
799                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
800                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
801             } else {
802                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
803                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
804             }
805         } else {
806             if (pixel_shift) {
807                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
808                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
809             } else {
810                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
811                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
812             }
813         }
814     }
815 }
816
817 /**
818  * Initialize implicit_weight table.
819  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
820  *                -1 initializes the rest
821  */
822 static void implicit_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
823 {
824     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
825
826     for (i = 0; i < 2; i++) {
827         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
828         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
829     }
830
831     if (field < 0) {
832         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
833             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
834         } else {
835             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
836         }
837         if (h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
838             h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
839             sl->use_weight        = 0;
840             sl->use_weight_chroma = 0;
841             return;
842         }
843         ref_start  = 0;
844         ref_count0 = h->ref_count[0];
845         ref_count1 = h->ref_count[1];
846     } else {
847         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
848         ref_start  = 16;
849         ref_count0 = 16 + 2 * h->ref_count[0];
850         ref_count1 = 16 + 2 * h->ref_count[1];
851     }
852
853     sl->use_weight               = 2;
854     sl->use_weight_chroma        = 2;
855     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
856     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
857
858     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
859         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
860         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
861             int w = 32;
862             if (!h->ref_list[0][ref0].long_ref && !h->ref_list[1][ref1].long_ref) {
863                 int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
864                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
865                 if (td) {
866                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
867                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
868                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
869                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
870                         w = 64 - dist_scale_factor;
871                 }
872             }
873             if (field < 0) {
874                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
875                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
876             } else {
877                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
878             }
879         }
880     }
881 }
882
883 /**
884  * initialize scan tables
885  */
886 static void init_scan_tables(H264Context *h)
887 {
888     int i;
889     for (i = 0; i < 16; i++) {
890 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
891         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
892         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
893 #undef TRANSPOSE
894     }
895     for (i = 0; i < 64; i++) {
896 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
897         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
898         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
899         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
900         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
901 #undef TRANSPOSE
902     }
903     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
904         h->zigzag_scan_q0          = zigzag_scan;
905         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
906         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
907         h->field_scan_q0           = field_scan;
908         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
909         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
910     } else {
911         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
912         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
913         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
914         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
915         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
916         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
917     }
918 }
919
920 /**
921  * Replicate H264 "master" context to thread contexts.
922  */
923 static int clone_slice(H264Context *dst, H264Context *src)
924 {
925     memcpy(dst->block_offset, src->block_offset, sizeof(dst->block_offset));
926     dst->cur_pic_ptr = src->cur_pic_ptr;
927     dst->cur_pic     = src->cur_pic;
928     dst->linesize    = src->linesize;
929     dst->uvlinesize  = src->uvlinesize;
930     dst->first_field = src->first_field;
931
932     dst->prev_poc_msb          = src->prev_poc_msb;
933     dst->prev_poc_lsb          = src->prev_poc_lsb;
934     dst->prev_frame_num_offset = src->prev_frame_num_offset;
935     dst->prev_frame_num        = src->prev_frame_num;
936     dst->short_ref_count       = src->short_ref_count;
937
938     memcpy(dst->short_ref,        src->short_ref,        sizeof(dst->short_ref));
939     memcpy(dst->long_ref,         src->long_ref,         sizeof(dst->long_ref));
940     memcpy(dst->default_ref_list, src->default_ref_list, sizeof(dst->default_ref_list));
941
942     memcpy(dst->dequant4_coeff,   src->dequant4_coeff,   sizeof(src->dequant4_coeff));
943     memcpy(dst->dequant8_coeff,   src->dequant8_coeff,   sizeof(src->dequant8_coeff));
944
945     return 0;
946 }
947
948 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
949 {
950 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
951                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
952                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
953                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
954     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
955     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
956
957     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
958     case 9:
959         if (CHROMA444(h)) {
960             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
961                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
962             } else
963                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
964         } else if (CHROMA422(h))
965             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
966         else
967             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
968         break;
969     case 10:
970         if (CHROMA444(h)) {
971             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
972                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
973             } else
974                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
975         } else if (CHROMA422(h))
976             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
977         else
978             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
979         break;
980     case 8:
981 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
982         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
983 #endif
984         if (CHROMA444(h)) {
985             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
986                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
987             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
988                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
989             else
990                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
991         } else if (CHROMA422(h)) {
992             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
993                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
994             else
995                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
996         } else {
997 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
998             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
999 #endif
1000 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
1001             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
1002 #endif
1003 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
1004             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
1005             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
1006 #endif
1007             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
1008                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
1009             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
1010                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
1011             else
1012                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1013         }
1014         break;
1015     default:
1016         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1017                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
1018         return AVERROR_INVALIDDATA;
1019     }
1020
1021     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
1022
1023     return ff_get_format(h->avctx, choices);
1024 }
1025
1026 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
1027 static int init_dimensions(H264Context *h)
1028 {
1029     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
1030     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
1031     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
1032                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
1033
1034     /* handle container cropping */
1035     if (!crop_present &&
1036         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
1037         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
1038         width  = h->avctx->width;
1039         height = h->avctx->height;
1040     }
1041
1042     if (width <= 0 || height <= 0) {
1043         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
1044                width, height);
1045         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1046             return AVERROR_INVALIDDATA;
1047
1048         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
1049         h->sps.crop_bottom =
1050         h->sps.crop_top    =
1051         h->sps.crop_right  =
1052         h->sps.crop_left   =
1053         h->sps.crop        = 0;
1054
1055         width  = h->width;
1056         height = h->height;
1057     }
1058
1059     h->avctx->coded_width  = h->width;
1060     h->avctx->coded_height = h->height;
1061     h->avctx->width        = width;
1062     h->avctx->height       = height;
1063
1064     return 0;
1065 }
1066
1067 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
1068 {
1069     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1070                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1071                     h->avctx->thread_count : 1;
1072     int i, ret;
1073
1074     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1075     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1076                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1077
1078     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1079         int64_t den = h->sps.time_scale;
1080         if (h->x264_build < 44U)
1081             den *= 2;
1082         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1083                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
1084     }
1085
1086     if (reinit)
1087         ff_h264_free_tables(h, 0);
1088     h->first_field           = 0;
1089     h->prev_interlaced_frame = 1;
1090
1091     init_scan_tables(h);
1092     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1093     if (ret < 0) {
1094         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1095         return ret;
1096     }
1097
1098     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1099         int max_slices;
1100         if (h->mb_height)
1101             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1102         else
1103             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1104         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1105                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1106         nb_slices = max_slices;
1107     }
1108     h->slice_context_count = nb_slices;
1109
1110     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1111         ret = ff_h264_context_init(h);
1112         if (ret < 0) {
1113             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1114             return ret;
1115         }
1116     } else {
1117         for (i = 1; i < h->slice_context_count; i++) {
1118             H264Context *c;
1119             c                    = h->thread_context[i] = av_mallocz(sizeof(H264Context));
1120             if (!c)
1121                 return AVERROR(ENOMEM);
1122             c->avctx             = h->avctx;
1123             c->vdsp              = h->vdsp;
1124             c->h264dsp           = h->h264dsp;
1125             c->h264qpel          = h->h264qpel;
1126             c->h264chroma        = h->h264chroma;
1127             c->sps               = h->sps;
1128             c->pps               = h->pps;
1129             c->pixel_shift       = h->pixel_shift;
1130             c->width             = h->width;
1131             c->height            = h->height;
1132             c->linesize          = h->linesize;
1133             c->uvlinesize        = h->uvlinesize;
1134             c->chroma_x_shift    = h->chroma_x_shift;
1135             c->chroma_y_shift    = h->chroma_y_shift;
1136             c->droppable         = h->droppable;
1137             c->low_delay         = h->low_delay;
1138             c->mb_width          = h->mb_width;
1139             c->mb_height         = h->mb_height;
1140             c->mb_stride         = h->mb_stride;
1141             c->mb_num            = h->mb_num;
1142             c->flags             = h->flags;
1143             c->workaround_bugs   = h->workaround_bugs;
1144             c->pict_type         = h->pict_type;
1145
1146             h->slice_ctx[i].h264 = c;
1147
1148             init_scan_tables(c);
1149             clone_tables(c, &h->slice_ctx[i], h, i);
1150             c->context_initialized = 1;
1151         }
1152
1153         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
1154             if ((ret = ff_h264_context_init(h->thread_context[i])) < 0) {
1155                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1156                 return ret;
1157             }
1158     }
1159
1160     h->context_initialized = 1;
1161
1162     return 0;
1163 }
1164
1165 /**
1166  * Decode a slice header.
1167  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1168  *
1169  * @param h h264context
1170  * @param h0 h264 master context (differs from 'h' when doing sliced based
1171  *           parallel decoding)
1172  *
1173  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1174  */
1175 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl, H264Context *h0)
1176 {
1177     unsigned int first_mb_in_slice;
1178     unsigned int pps_id;
1179     int ret;
1180     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1181     int default_ref_list_done = 0;
1182     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1183     int needs_reinit = 0;
1184     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1185
1186     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1187     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1188
1189     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&h->gb);
1190
1191     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1192         if (h0->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1193             ff_h264_field_end(h, 1);
1194         }
1195
1196         h0->current_slice = 0;
1197         if (!h0->first_field) {
1198             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1199                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1200                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1201             }
1202             h->cur_pic_ptr = NULL;
1203         }
1204     }
1205
1206     slice_type = get_ue_golomb_31(&h->gb);
1207     if (slice_type > 9) {
1208         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1209                "slice type %d too large at %d %d\n",
1210                slice_type, h->mb_x, h->mb_y);
1211         return AVERROR_INVALIDDATA;
1212     }
1213     if (slice_type > 4) {
1214         slice_type -= 5;
1215         h->slice_type_fixed = 1;
1216     } else
1217         h->slice_type_fixed = 0;
1218
1219     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1220     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
1221         (h0->current_slice != 0 && slice_type == h0->last_slice_type)) {
1222         default_ref_list_done = 1;
1223     }
1224     h->slice_type     = slice_type;
1225     h->slice_type_nos = slice_type & 3;
1226
1227     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1228         h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1229         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1230         return AVERROR_INVALIDDATA;
1231     }
1232
1233     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1234     h->pict_type = h->slice_type;
1235
1236     pps_id = get_ue_golomb(&h->gb);
1237     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1238         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1239         return AVERROR_INVALIDDATA;
1240     }
1241     if (!h0->pps_buffers[pps_id]) {
1242         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1243                "non-existing PPS %u referenced\n",
1244                pps_id);
1245         return AVERROR_INVALIDDATA;
1246     }
1247     h->pps = *h0->pps_buffers[pps_id];
1248
1249     if (!h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
1250         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1251                "non-existing SPS %u referenced\n",
1252                h->pps.sps_id);
1253         return AVERROR_INVALIDDATA;
1254     }
1255
1256     if (h->pps.sps_id != h->sps.sps_id ||
1257         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
1258         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1259
1260         h->sps = *h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1261
1262         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1263             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc) {
1264             h->bit_depth_luma    = h->sps.bit_depth_luma;
1265             h->chroma_format_idc = h->sps.chroma_format_idc;
1266             needs_reinit         = 1;
1267         }
1268         if ((ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
1269             return ret;
1270     }
1271
1272     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1273     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1274     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1275
1276     if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1277         h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag))
1278         needs_reinit = 1;
1279
1280     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1281     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1282     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1283     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1284
1285     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1286
1287     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1288
1289     h->width  = 16 * h->mb_width;
1290     h->height = 16 * h->mb_height;
1291
1292     ret = init_dimensions(h);
1293     if (ret < 0)
1294         return ret;
1295
1296     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1297         h->avctx->color_range = h->sps.full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1298                                                   : AVCOL_RANGE_MPEG;
1299         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1300             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1301                 needs_reinit = 1;
1302             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1303             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1304             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1305         }
1306     }
1307
1308     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1309         if (h != h0) {
1310             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1311                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1312                    "slice %d\n",
1313                    h->width, h->avctx->coded_width,
1314                    h->height, h->avctx->coded_height,
1315                    h0->current_slice + 1);
1316             return AVERROR_INVALIDDATA;
1317         }
1318
1319         ff_h264_flush_change(h);
1320
1321         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1322             return ret;
1323         h->avctx->pix_fmt = ret;
1324
1325         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1326                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1327
1328         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1329             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1330                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1331             return ret;
1332         }
1333     }
1334     if (!h->context_initialized) {
1335         if (h != h0) {
1336             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1337                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1338             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1339         }
1340
1341         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1342             return ret;
1343         h->avctx->pix_fmt = ret;
1344
1345         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
1346             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1347                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1348             return ret;
1349         }
1350     }
1351
1352     if (h == h0 && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1353         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1354         h264_init_dequant_tables(h);
1355     }
1356
1357     h->frame_num = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1358
1359     h->mb_mbaff        = 0;
1360     h->mb_aff_frame    = 0;
1361     last_pic_structure = h0->picture_structure;
1362     last_pic_droppable = h0->droppable;
1363     h->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
1364     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1365         h->picture_structure = PICT_FRAME;
1366     } else {
1367         field_pic_flag = get_bits1(&h->gb);
1368         if (field_pic_flag) {
1369             bottom_field_flag = get_bits1(&h->gb);
1370             h->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1371         } else {
1372             h->picture_structure = PICT_FRAME;
1373             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1374         }
1375     }
1376     h->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1377
1378     if (h0->current_slice != 0) {
1379         if (last_pic_structure != h->picture_structure ||
1380             last_pic_droppable != h->droppable) {
1381             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1382                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1383                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1384             h->picture_structure = last_pic_structure;
1385             h->droppable         = last_pic_droppable;
1386             return AVERROR_INVALIDDATA;
1387         } else if (!h0->cur_pic_ptr) {
1388             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1389                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1390                    h0->current_slice + 1);
1391             return AVERROR_INVALIDDATA;
1392         }
1393     } else {
1394         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1395          * frames just to throw them away */
1396         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1397             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1398             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1399
1400             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1401                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1402
1403             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1404                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1405                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1406                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1407
1408                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1409             }
1410         }
1411
1412         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1413          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1414          * decode frames as "finished".
1415          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1416          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1417         if (h0->first_field) {
1418             assert(h0->cur_pic_ptr);
1419             assert(h0->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1420             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1421
1422             /* figure out if we have a complementary field pair */
1423             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1424                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1425                  * remain for reference if marked as such. */
1426                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1427                     ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1428                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1429                 }
1430             } else {
1431                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1432                     /* This and previous field were reference, but had
1433                      * different frame_nums. Consider this field first in
1434                      * pair. Throw away previous field except for reference
1435                      * purposes. */
1436                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1437                         ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1438                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1439                     }
1440                 } else {
1441                     /* Second field in complementary pair */
1442                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1443                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1444                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1445                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1446                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1447                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1448                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1449                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1450                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1451                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1452                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1453                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1454                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1455                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1456                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1457                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1458                     }
1459                 }
1460             }
1461         }
1462
1463         while (h->frame_num != h->prev_frame_num &&
1464                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1465             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1466             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1467                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1468             ret = h264_frame_start(h);
1469             if (ret < 0) {
1470                 h0->first_field = 0;
1471                 return ret;
1472             }
1473
1474             h->prev_frame_num++;
1475             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1476             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1477             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1478             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1479             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1480             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1481                 return ret;
1482             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1483             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1484                 return ret;
1485             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1486              * in its place.
1487              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1488              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1489              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1490              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1491              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1492             if (h->short_ref_count) {
1493                 if (prev) {
1494                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
1495                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
1496                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
1497                                   prev->f.linesize,
1498                                   h->avctx->pix_fmt,
1499                                   h->mb_width  * 16,
1500                                   h->mb_height * 16);
1501                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1502                 }
1503                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1504             }
1505         }
1506
1507         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1508          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1509          * frame, or to allocate a new one. */
1510         if (h0->first_field) {
1511             assert(h0->cur_pic_ptr);
1512             assert(h0->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1513             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1514
1515             /* figure out if we have a complementary field pair */
1516             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1517                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1518                  * remain for reference if marked as such. */
1519                 h0->cur_pic_ptr = NULL;
1520                 h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1521             } else {
1522                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1523                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1524                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1525                      * one except for reference purposes. */
1526                     h0->first_field = 1;
1527                     h0->cur_pic_ptr = NULL;
1528                 } else {
1529                     /* Second field in complementary pair */
1530                     h0->first_field = 0;
1531                 }
1532             }
1533         } else {
1534             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1535             h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1536         }
1537
1538         if (!FIELD_PICTURE(h) || h0->first_field) {
1539             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1540                 h0->first_field = 0;
1541                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1542             }
1543         } else {
1544             release_unused_pictures(h, 0);
1545         }
1546     }
1547     if (h != h0 && (ret = clone_slice(h, h0)) < 0)
1548         return ret;
1549
1550     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1551
1552     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1553     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1554         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1555         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1556         return AVERROR_INVALIDDATA;
1557     }
1558     h->resync_mb_x = h->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1559     h->resync_mb_y = h->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1560                                FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1561     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1562         h->resync_mb_y = h->mb_y = h->mb_y + 1;
1563     assert(h->mb_y < h->mb_height);
1564
1565     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1566         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1567         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1568     } else {
1569         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1570         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1571     }
1572
1573     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1574         get_ue_golomb(&h->gb); /* idr_pic_id */
1575
1576     if (h->sps.poc_type == 0) {
1577         h->poc_lsb = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1578
1579         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1580             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&h->gb);
1581     }
1582
1583     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1584         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&h->gb);
1585
1586         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1587             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&h->gb);
1588     }
1589
1590     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1591
1592     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1593         h->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&h->gb);
1594
1595     ret = ff_set_ref_count(h);
1596     if (ret < 0)
1597         return ret;
1598     else if (ret == 1)
1599         default_ref_list_done = 0;
1600
1601     if (!default_ref_list_done)
1602         ff_h264_fill_default_ref_list(h);
1603
1604     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1605        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h);
1606        if (ret < 0) {
1607            h->ref_count[1] = h->ref_count[0] = 0;
1608            return ret;
1609        }
1610     }
1611
1612     if ((h->pps.weighted_pred && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1613         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1614          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1615         ff_pred_weight_table(h, sl);
1616     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1617              h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1618         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1619     } else {
1620         sl->use_weight = 0;
1621         for (i = 0; i < 2; i++) {
1622             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1623             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1624         }
1625     }
1626
1627     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1628     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1629     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1630     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1631     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1632     if (h->nal_ref_idc) {
1633         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h0, &h->gb,
1634                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1635                                              h0->current_slice == 0);
1636         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1637             return AVERROR_INVALIDDATA;
1638     }
1639
1640     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1641         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1642
1643         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1644             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1645             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1646         }
1647     }
1648
1649     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !h->direct_spatial_mv_pred)
1650         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h);
1651     ff_h264_direct_ref_list_init(h);
1652
1653     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1654         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
1655         if (tmp > 2) {
1656             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1657             return AVERROR_INVALIDDATA;
1658         }
1659         h->cabac_init_idc = tmp;
1660     }
1661
1662     h->last_qscale_diff = 0;
1663     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&h->gb);
1664     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1665         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1666         return AVERROR_INVALIDDATA;
1667     }
1668     sl->qscale       = tmp;
1669     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1670     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1671     // FIXME qscale / qp ... stuff
1672     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1673         get_bits1(&h->gb); /* sp_for_switch_flag */
1674     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1675         h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1676         get_se_golomb(&h->gb); /* slice_qs_delta */
1677
1678     h->deblocking_filter     = 1;
1679     h->slice_alpha_c0_offset = 0;
1680     h->slice_beta_offset     = 0;
1681     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1682         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
1683         if (tmp > 2) {
1684             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1685                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1686             return AVERROR_INVALIDDATA;
1687         }
1688         h->deblocking_filter = tmp;
1689         if (h->deblocking_filter < 2)
1690             h->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1691
1692         if (h->deblocking_filter) {
1693             h->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&h->gb) * 2;
1694             h->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&h->gb) * 2;
1695             if (h->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1696                 h->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1697                 h->slice_beta_offset >  12     ||
1698                 h->slice_beta_offset < -12) {
1699                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1700                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1701                        h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset);
1702                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1703             }
1704         }
1705     }
1706
1707     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1708         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1709          h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1710         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1711          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1712         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1713          h->nal_ref_idc == 0))
1714         h->deblocking_filter = 0;
1715
1716     if (h->deblocking_filter == 1 && h0->max_contexts > 1) {
1717         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1718             /* Cheat slightly for speed:
1719              * Do not bother to deblock across slices. */
1720             h->deblocking_filter = 2;
1721         } else {
1722             h0->max_contexts = 1;
1723             if (!h0->single_decode_warning) {
1724                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1725                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
1726                 h0->single_decode_warning = 1;
1727             }
1728             if (h != h0) {
1729                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1730                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1731                 return 1;
1732             }
1733         }
1734     }
1735     sl->qp_thresh = 15 -
1736                    FFMIN(h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset) -
1737                    FFMAX3(0,
1738                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1739                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1740                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1741
1742     h0->last_slice_type = slice_type;
1743     h->slice_num        = ++h0->current_slice;
1744     if (h->slice_num >= MAX_SLICES) {
1745         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1746                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1747     }
1748
1749     for (j = 0; j < 2; j++) {
1750         int id_list[16];
1751         int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1752         for (i = 0; i < 16; i++) {
1753             id_list[i] = 60;
1754             if (j < h->list_count && i < h->ref_count[j] &&
1755                 h->ref_list[j][i].f.buf[0]) {
1756                 int k;
1757                 AVBuffer *buf = h->ref_list[j][i].f.buf[0]->buffer;
1758                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1759                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1760                         id_list[i] = k;
1761                         break;
1762                     }
1763                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1764                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1765                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1766                         break;
1767                     }
1768             }
1769         }
1770
1771         ref2frm[0] =
1772         ref2frm[1] = -1;
1773         for (i = 0; i < 16; i++)
1774             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (h->ref_list[j][i].reference & 3);
1775         ref2frm[18 + 0] =
1776         ref2frm[18 + 1] = -1;
1777         for (i = 16; i < 48; i++)
1778             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1779                              (h->ref_list[j][i].reference & 3);
1780     }
1781
1782     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1783         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1784                "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",
1785                h->slice_num,
1786                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1787                first_mb_in_slice,
1788                av_get_picture_type_char(h->slice_type),
1789                h->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1790                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1791                pps_id, h->frame_num,
1792                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1793                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1794                h->ref_count[0], h->ref_count[1],
1795                sl->qscale,
1796                h->deblocking_filter,
1797                h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset,
1798                sl->use_weight,
1799                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1800                h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (h->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1801     }
1802
1803     return 0;
1804 }
1805
1806 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h)
1807 {
1808     switch (h->slice_type) {
1809     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1810         return 0;
1811     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1812         return 1;
1813     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1814         return 2;
1815     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1816         return 3;
1817     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1818         return 4;
1819     default:
1820         return AVERROR_INVALIDDATA;
1821     }
1822 }
1823
1824 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(H264Context *h,
1825                                                       H264SliceContext *sl,
1826                                                       int mb_type, int top_xy,
1827                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1828                                                       int top_type,
1829                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1830                                                       int mb_xy, int list)
1831 {
1832     int b_stride = h->b_stride;
1833     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1834     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1835     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1836         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1837             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1838             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1839             int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(h) ? 20 : 2);
1840             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1841             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1842             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1843             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1844             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1845         } else {
1846             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1847             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1848         }
1849
1850         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1851             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1852                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1853                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1854                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(h) ? 20 : 2);
1855                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1856                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1857                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1858                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1859                 ref_cache[-1 +  0] =
1860                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1861                 ref_cache[-1 + 16] =
1862                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1863             } else {
1864                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1865                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1866                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1867                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1868                 ref_cache[-1 +  0] =
1869                 ref_cache[-1 +  8] =
1870                 ref_cache[-1 + 16] =
1871                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1872             }
1873         }
1874     }
1875
1876     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1877         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1878         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1879         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1880         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1881         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1882         return;
1883     }
1884
1885     {
1886         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1887         int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(h) ? 20 : 2);
1888         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1889         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1890         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1891         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1892         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1893         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1894     }
1895
1896     {
1897         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * h->mb_x + 4 * h->mb_y * b_stride];
1898         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1899         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1900         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1901         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1902     }
1903 }
1904
1905 /**
1906  *
1907  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1908  */
1909 static int fill_filter_caches(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1910 {
1911     const int mb_xy = h->mb_xy;
1912     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1913     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1914     uint8_t *nnz;
1915     uint8_t *nnz_cache;
1916
1917     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(h));
1918
1919     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1920      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1921
1922     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1923     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1924         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1925         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1926         if (h->mb_y & 1) {
1927             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1928                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1929         } else {
1930             if (curr_mb_field_flag)
1931                 top_xy += h->mb_stride &
1932                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1933             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1934                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1935         }
1936     }
1937
1938     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1939     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1940     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1941     {
1942         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1943          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1944          * and more accurate chroma_qp. */
1945         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1946         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1947         if (qp <= qp_thresh &&
1948             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1949              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1950             (top_xy < 0 ||
1951              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1952             if (!FRAME_MBAFF(h))
1953                 return 1;
1954             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1955                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1956                 (top_xy < h->mb_stride ||
1957                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1958                 return 1;
1959         }
1960     }
1961
1962     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1963     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1964     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1965     if (h->deblocking_filter == 2) {
1966         if (h->slice_table[top_xy] != h->slice_num)
1967             top_type = 0;
1968         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != h->slice_num)
1969             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1970     } else {
1971         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1972             top_type = 0;
1973         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1974             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1975     }
1976     sl->top_type        = top_type;
1977     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1978     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1979
1980     if (IS_INTRA(mb_type))
1981         return 0;
1982
1983     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1984                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1985     if (h->list_count == 2)
1986         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1987                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1988
1989     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1990     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1991     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1992     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1993     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1994     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1995     h->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1996
1997     if (top_type) {
1998         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1999         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2000     }
2001
2002     if (left_type[LTOP]) {
2003         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2004         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2005         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2006         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2007         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2008     }
2009
2010     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2011      * from what the loop filter needs */
2012     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2013         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2014             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2015             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2016             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2017             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2018         }
2019         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2020             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2021             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2022         }
2023         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2024             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2025             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2026         }
2027
2028         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2029             nnz_cache[scan8[0]] =
2030             nnz_cache[scan8[1]] =
2031             nnz_cache[scan8[2]] =
2032             nnz_cache[scan8[3]] = (h->cbp & 0x1000) >> 12;
2033
2034             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2035             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2036             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2037             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (h->cbp & 0x2000) >> 12;
2038
2039             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2040             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2041             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2042             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (h->cbp & 0x4000) >> 12;
2043
2044             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2045             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2046             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2047             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (h->cbp & 0x8000) >> 12;
2048         }
2049     }
2050
2051     return 0;
2052 }
2053
2054 static void loop_filter(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2055 {
2056     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2057     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2058     const int end_mb_y       = h->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2059     const int old_slice_type = h->slice_type;
2060     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2061     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2062
2063     if (h->deblocking_filter) {
2064         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2065             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2066                 int mb_xy, mb_type;
2067                 mb_xy         = h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2068                 h->slice_num  = h->slice_table[mb_xy];
2069                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2070                 h->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2071
2072                 if (FRAME_MBAFF(h))
2073                     h->mb_mbaff               =
2074                     h->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2075
2076                 h->mb_x = mb_x;
2077                 h->mb_y = mb_y;
2078                 dest_y  = h->cur_pic.f.data[0] +
2079                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * h->linesize) * 16;
2080                 dest_cb = h->cur_pic.f.data[1] +
2081                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2082                           mb_y * h->uvlinesize * block_h;
2083                 dest_cr = h->cur_pic.f.data[2] +
2084                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2085                           mb_y * h->uvlinesize * block_h;
2086                 // FIXME simplify above
2087
2088                 if (MB_FIELD(h)) {
2089                     linesize   = sl->mb_linesize   = h->linesize   * 2;
2090                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = h->uvlinesize * 2;
2091                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2092                         dest_y  -= h->linesize   * 15;
2093                         dest_cb -= h->uvlinesize * (block_h - 1);
2094                         dest_cr -= h->uvlinesize * (block_h - 1);
2095                     }
2096                 } else {
2097                     linesize   = sl->mb_linesize   = h->linesize;
2098                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = h->uvlinesize;
2099                 }
2100                 backup_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2101                                  uvlinesize, 0);
2102                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2103                     continue;
2104                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2105                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2106
2107                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2108                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2109                                       linesize, uvlinesize);
2110                 } else {
2111                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2112                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2113                 }
2114             }
2115     }
2116     h->slice_type   = old_slice_type;
2117     h->mb_x         = end_x;
2118     h->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2119     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2120     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2121 }
2122
2123 static void predict_field_decoding_flag(H264Context *h)
2124 {
2125     const int mb_xy = h->mb_x + h->mb_y * h->mb_stride;
2126     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == h->slice_num) ?
2127                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2128                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == h->slice_num) ?
2129                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2130     h->mb_mbaff     = h->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2131 }
2132
2133 /**
2134  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2135  */
2136 static void decode_finish_row(H264Context *h)
2137 {
2138     int top            = 16 * (h->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2139     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2140     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2141     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2142
2143     if (h->deblocking_filter) {
2144         if ((top + height) >= pic_height)
2145             height += deblock_border;
2146         top -= deblock_border;
2147     }
2148
2149     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2150         return;
2151
2152     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2153     if (top < 0) {
2154         height = top + height;
2155         top    = 0;
2156     }
2157
2158     ff_h264_draw_horiz_band(h, top, height);
2159
2160     if (h->droppable)
2161         return;
2162
2163     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2164                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2165 }
2166
2167 static void er_add_slice(H264Context *h, int startx, int starty,
2168                          int endx, int endy, int status)
2169 {
2170 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
2171     ERContext *er = &h->er;
2172
2173     er->ref_count = h->ref_count[0];
2174     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2175 #endif
2176 }
2177
2178 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2179 {
2180     H264SliceContext *sl = arg;
2181     H264Context       *h = sl->h264;
2182     int lf_x_start = h->mb_x;
2183
2184     h->mb_skip_run = -1;
2185
2186     h->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2187                     avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2188                     (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2189
2190     if (h->pps.cabac) {
2191         /* realign */
2192         align_get_bits(&h->gb);
2193
2194         /* init cabac */
2195         ff_init_cabac_decoder(&h->cabac,
2196                               h->gb.buffer + get_bits_count(&h->gb) / 8,
2197                               (get_bits_left(&h->gb) + 7) / 8);
2198
2199         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2200
2201         for (;;) {
2202             // START_TIMER
2203             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2204             int eos;
2205             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2206
2207             if (ret >= 0)
2208                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2209
2210             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2211             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2212                 h->mb_y++;
2213
2214                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2215
2216                 if (ret >= 0)
2217                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2218                 h->mb_y--;
2219             }
2220             eos = get_cabac_terminate(&h->cabac);
2221
2222             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2223                 h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2) {
2224                 er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y, h->mb_x - 1,
2225                              h->mb_y, ER_MB_END);
2226                 if (h->mb_x >= lf_x_start)
2227                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, h->mb_x + 1);
2228                 return 0;
2229             }
2230             if (ret < 0 || h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2) {
2231                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2232                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2233                        h->mb_x, h->mb_y,
2234                        h->cabac.bytestream_end - h->cabac.bytestream);
2235                 er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y, h->mb_x,
2236                              h->mb_y, ER_MB_ERROR);
2237                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2238             }
2239
2240             if (++h->mb_x >= h->mb_width) {
2241                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, h->mb_x);
2242                 h->mb_x = lf_x_start = 0;
2243                 decode_finish_row(h);
2244                 ++h->mb_y;
2245                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2246                     ++h->mb_y;
2247                     if (FRAME_MBAFF(h) && h->mb_y < h->mb_height)
2248                         predict_field_decoding_flag(h);
2249                 }
2250             }
2251
2252             if (eos || h->mb_y >= h->mb_height) {
2253                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2254                         get_bits_count(&h->gb), h->gb.size_in_bits);
2255                 er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y, h->mb_x - 1,
2256                              h->mb_y, ER_MB_END);
2257                 if (h->mb_x > lf_x_start)
2258                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, h->mb_x);
2259                 return 0;
2260             }
2261         }
2262     } else {
2263         for (;;) {
2264             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2265
2266             if (ret >= 0)
2267                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2268
2269             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2270             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2271                 h->mb_y++;
2272                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2273
2274                 if (ret >= 0)
2275                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2276                 h->mb_y--;
2277             }
2278
2279             if (ret < 0) {
2280                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2281                        "error while decoding MB %d %d\n", h->mb_x, h->mb_y);
2282                 er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y, h->mb_x,
2283                              h->mb_y, ER_MB_ERROR);
2284                 return ret;
2285             }
2286
2287             if (++h->mb_x >= h->mb_width) {
2288                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, h->mb_x);
2289                 h->mb_x = lf_x_start = 0;
2290                 decode_finish_row(h);
2291                 ++h->mb_y;
2292                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2293                     ++h->mb_y;
2294                     if (FRAME_MBAFF(h) && h->mb_y < h->mb_height)
2295                         predict_field_decoding_flag(h);
2296                 }
2297                 if (h->mb_y >= h->mb_height) {
2298                     tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2299                             get_bits_count(&h->gb), h->gb.size_in_bits);
2300
2301                     if (get_bits_left(&h->gb) == 0) {
2302                         er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y,
2303                                      h->mb_x - 1, h->mb_y, ER_MB_END);
2304
2305                         return 0;
2306                     } else {
2307                         er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y,
2308                                      h->mb_x - 1, h->mb_y, ER_MB_END);
2309
2310                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2311                     }
2312                 }
2313             }
2314
2315             if (get_bits_left(&h->gb) <= 0 && h->mb_skip_run <= 0) {
2316                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2317                         get_bits_count(&h->gb), h->gb.size_in_bits);
2318
2319                 if (get_bits_left(&h->gb) == 0) {
2320                     er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y,
2321                                  h->mb_x - 1, h->mb_y, ER_MB_END);
2322                     if (h->mb_x > lf_x_start)
2323                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, h->mb_x);
2324
2325                     return 0;
2326                 } else {
2327                     er_add_slice(h, h->resync_mb_x, h->resync_mb_y, h->mb_x,
2328                                  h->mb_y, ER_MB_ERROR);
2329
2330                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2331                 }
2332             }
2333         }
2334     }
2335 }
2336
2337 /**
2338  * Call decode_slice() for each context.
2339  *
2340  * @param h h264 master context
2341  * @param context_count number of contexts to execute
2342  */
2343 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2344 {
2345     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2346     H264Context *hx;
2347     int i;
2348
2349     if (h->avctx->hwaccel)
2350         return 0;
2351     if (context_count == 1) {
2352         return decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2353     } else {
2354         for (i = 1; i < context_count; i++) {
2355             hx                 = h->thread_context[i];
2356             hx->er.error_count = 0;
2357         }
2358
2359         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2360                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2361
2362         /* pull back stuff from slices to master context */
2363         hx                   = h->thread_context[context_count - 1];
2364         h->mb_x              = hx->mb_x;
2365         h->mb_y              = hx->mb_y;
2366         h->droppable         = hx->droppable;
2367         h->picture_structure = hx->picture_structure;
2368         for (i = 1; i < context_count; i++)
2369             h->er.error_count += h->thread_context[i]->er.error_count;
2370     }
2371
2372     return 0;
2373 }