23f43435143402840a6d9972ca67a1e695392b37
[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 / MPEG-4 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 static const uint8_t field_scan[16] = {
47     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
48     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
49     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
50     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
51 };
52
53 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
54     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
55     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
56     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
57     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
58     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
59     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
60     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
61     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
62     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
63     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
64     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
65     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
66     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
67     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
68     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
69     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
70 };
71
72 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
73     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
74     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
75     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
76     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
77     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
78     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
79     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
80     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
81     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
82     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
83     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
84     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
85     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
86     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
87     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
88     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
89 };
90
91 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
92 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
94     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
95     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
96     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
97     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
98     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
99     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
100     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
101     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
102     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
103     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
104     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
105     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
106     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
107     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
108     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
112 {
113     int i;
114
115     /* release non reference frames */
116     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
117         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
118             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
119             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
120         }
121     }
122 }
123
124 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
125 {
126     const H264Context *h = sl->h264;
127     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
128
129     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
130     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
131     // (= 21x21 for  H.264)
132     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
133
134     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
135                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
136     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138
139     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
140         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
141         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
142         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
143         av_freep(&sl->top_borders[0]);
144         av_freep(&sl->top_borders[1]);
145
146         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
147         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
148         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
149         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
150         return AVERROR(ENOMEM);
151     }
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int init_table_pools(H264Context *h)
157 {
158     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
159     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
160     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
161     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
162
163     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
164                                                av_buffer_allocz);
165     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
166                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
167     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
168                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
169     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
170
171     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
172         !h->ref_index_pool) {
173         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
174         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
175         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
177         return AVERROR(ENOMEM);
178     }
179
180     return 0;
181 }
182
183 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
184 {
185     int i, ret = 0;
186
187     av_assert0(!pic->f->data[0]);
188
189     pic->tf.f = pic->f;
190     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
191                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
192     if (ret < 0)
193         goto fail;
194
195     if (h->avctx->hwaccel) {
196         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
197         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
198         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
199             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
200             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
201                 return AVERROR(ENOMEM);
202             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
203         }
204     }
205
206     if (!h->qscale_table_pool) {
207         ret = init_table_pools(h);
208         if (ret < 0)
209             goto fail;
210     }
211
212     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
213     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
214     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
215         goto fail;
216
217     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
218     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
219
220     for (i = 0; i < 2; i++) {
221         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
222         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
223         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
224             goto fail;
225
226         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
227         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
228     }
229
230     return 0;
231 fail:
232     ff_h264_unref_picture(h, pic);
233     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
234 }
235
236 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
237 {
238     if (!pic->f->buf[0])
239         return 1;
240     return 0;
241 }
242
243 static int find_unused_picture(H264Context *h)
244 {
245     int i;
246
247     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
248         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
249             break;
250     }
251     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
252         return AVERROR_INVALIDDATA;
253
254     return i;
255 }
256
257 static int initialize_cur_frame(H264Context *h)
258 {
259     H264Picture *cur;
260     int ret;
261
262     release_unused_pictures(h, 1);
263     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
264     h->cur_pic_ptr = NULL;
265
266     ret = find_unused_picture(h);
267     if (ret < 0) {
268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
269         return ret;
270     }
271     cur = &h->DPB[ret];
272
273     ret = alloc_picture(h, cur);
274     if (ret < 0)
275         return ret;
276
277     ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, cur);
278     if (ret < 0)
279         return ret;
280     h->cur_pic_ptr = cur;
281
282     return 0;
283 }
284
285 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
286
287 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
288     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
289       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
290      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
291
292 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
293                                H264Context *new_base,
294                                H264Context *old_base)
295 {
296     int i;
297
298     for (i = 0; i < count; i++) {
299         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
300                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
301                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
302                 !from[i]));
303         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
304     }
305 }
306
307 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
308
309 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
310                                   const AVCodecContext *src)
311 {
312     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
313     int inited = h->context_initialized, err = 0;
314     int need_reinit = 0;
315     int i, ret;
316
317     if (dst == src || !h1->context_initialized)
318         return 0;
319
320     if (!h1->ps.sps)
321         return AVERROR_INVALIDDATA;
322
323     if (inited &&
324         (h->width                 != h1->width                 ||
325          h->height                != h1->height                ||
326          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
327          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
328          !h->ps.sps                                            ||
329          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
330          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
331          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
332         need_reinit = 1;
333     }
334
335     // SPS/PPS
336     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
337         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
338         if (h1->ps.sps_list[i]) {
339             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
340             if (!h->ps.sps_list[i])
341                 return AVERROR(ENOMEM);
342         }
343     }
344     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
345         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
346         if (h1->ps.pps_list[i]) {
347             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
348             if (!h->ps.pps_list[i])
349                 return AVERROR(ENOMEM);
350         }
351     }
352
353     h->ps.sps = h1->ps.sps;
354
355     if (need_reinit || !inited) {
356         h->width     = h1->width;
357         h->height    = h1->height;
358         h->mb_height = h1->mb_height;
359         h->mb_width  = h1->mb_width;
360         h->mb_num    = h1->mb_num;
361         h->mb_stride = h1->mb_stride;
362         h->b_stride  = h1->b_stride;
363
364         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
365             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
366             return err;
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
378     h->first_field          = h1->first_field;
379     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
380     h->droppable            = h1->droppable;
381
382     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
383         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
384         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
385             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
386             return ret;
387     }
388
389     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
390     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
391     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
392         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
393         if (ret < 0)
394             return ret;
395     }
396
397     h->enable_er       = h1->enable_er;
398     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
399     h->droppable       = h1->droppable;
400
401     // extradata/NAL handling
402     h->is_avc = h1->is_avc;
403     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
404
405     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
406
407     h->curr_pic_num      = h1->curr_pic_num;
408     h->max_pic_num       = h1->max_pic_num;
409
410     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
411     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
412     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
413     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
414
415     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
416     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
417
418     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
419     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
420     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
421     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
422     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
423     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
424
425     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
426     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
427     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
428                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
429
430     if (!h->cur_pic_ptr)
431         return 0;
432
433     if (!h->droppable) {
434         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
435         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
436         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
437     }
438     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
439     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
440
441     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
442     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
443
444     return err;
445 }
446
447 static int h264_frame_start(H264Context *h)
448 {
449     H264Picture *pic;
450     int i, ret;
451     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
452
453     ret = initialize_cur_frame(h);
454     if (ret < 0)
455         return ret;
456
457     pic = h->cur_pic_ptr;
458     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
459     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
460     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
461     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
462     /*
463      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
464      * in later.
465      * See decode_nal_units().
466      */
467     pic->f->key_frame = 0;
468     pic->mmco_reset  = 0;
469     pic->recovered   = 0;
470
471     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
472
473     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
474         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
475
476     for (i = 0; i < 16; i++) {
477         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
478         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
479     }
480     for (i = 0; i < 16; i++) {
481         h->block_offset[16 + i]      =
482         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
483         h->block_offset[48 + 16 + i] =
484         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
485     }
486
487     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
488      * of lost slices, MBAFF or threading. */
489     memset(h->slice_table, -1,
490            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
491
492     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
493      * that if we break out due to an error it can be released automatically
494      * in the next ff_mpv_frame_start().
495      */
496     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
497
498     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
499
500     h->next_output_pic = NULL;
501
502     h->postpone_filter = 0;
503
504     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
505
506     return 0;
507 }
508
509 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
510                                               uint8_t *src_y,
511                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
512                                               int linesize, int uvlinesize,
513                                               int simple)
514 {
515     uint8_t *top_border;
516     int top_idx = 1;
517     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
518     int chroma444 = CHROMA444(h);
519     int chroma422 = CHROMA422(h);
520
521     src_y  -= linesize;
522     src_cb -= uvlinesize;
523     src_cr -= uvlinesize;
524
525     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
526         if (sl->mb_y & 1) {
527             if (!MB_MBAFF(sl)) {
528                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
529                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
530                 if (pixel_shift)
531                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
532                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
533                     if (chroma444) {
534                         if (pixel_shift) {
535                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
536                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
537                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
538                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
539                         } else {
540                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
541                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
542                         }
543                     } else if (chroma422) {
544                         if (pixel_shift) {
545                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
546                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
547                         } else {
548                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
549                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
550                         }
551                     } else {
552                         if (pixel_shift) {
553                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
554                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
555                         } else {
556                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
557                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
558                         }
559                     }
560                 }
561             }
562         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
563             top_idx = 0;
564         } else
565             return;
566     }
567
568     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
569     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
570      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
571     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
572     if (pixel_shift)
573         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
574
575     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
576         if (chroma444) {
577             if (pixel_shift) {
578                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
579                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
580                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
581                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
582             } else {
583                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
584                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
585             }
586         } else if (chroma422) {
587             if (pixel_shift) {
588                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
589                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
590             } else {
591                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
592                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
593             }
594         } else {
595             if (pixel_shift) {
596                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
597                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
598             } else {
599                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
600                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
601             }
602         }
603     }
604 }
605
606 /**
607  * Initialize implicit_weight table.
608  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
609  *                -1 initializes the rest
610  */
611 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
612 {
613     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
614
615     for (i = 0; i < 2; i++) {
616         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
617         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
618     }
619
620     if (field < 0) {
621         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
622             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
623         } else {
624             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
625         }
626         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
627             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
628             sl->pwt.use_weight        = 0;
629             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
630             return;
631         }
632         ref_start  = 0;
633         ref_count0 = sl->ref_count[0];
634         ref_count1 = sl->ref_count[1];
635     } else {
636         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
637         ref_start  = 16;
638         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
639         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
640     }
641
642     sl->pwt.use_weight               = 2;
643     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
644     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
645     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
646
647     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
648         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
649         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
650             int w = 32;
651             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
652                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
653                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
654                 if (td) {
655                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
656                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
657                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
658                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
659                         w = 64 - dist_scale_factor;
660                 }
661             }
662             if (field < 0) {
663                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
664                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
665             } else {
666                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
667             }
668         }
669     }
670 }
671
672 /**
673  * initialize scan tables
674  */
675 static void init_scan_tables(H264Context *h)
676 {
677     int i;
678     for (i = 0; i < 16; i++) {
679 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
680         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
681         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
682 #undef TRANSPOSE
683     }
684     for (i = 0; i < 64; i++) {
685 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
686         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
687         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
688         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
689         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
690 #undef TRANSPOSE
691     }
692     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
693         h->zigzag_scan_q0          = ff_zigzag_scan;
694         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
695         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
696         h->field_scan_q0           = field_scan;
697         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
698         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
699     } else {
700         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
701         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
702         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
703         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
704         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
705         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
706     }
707 }
708
709 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
710 {
711 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
712                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
713                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
714                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
715                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
716     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
717     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
718
719     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
720     case 9:
721         if (CHROMA444(h)) {
722             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
723                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
724             } else
725                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
726         } else if (CHROMA422(h))
727             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
728         else
729             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
730         break;
731     case 10:
732         if (CHROMA444(h)) {
733             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
734                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
735             } else
736                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
737         } else if (CHROMA422(h))
738             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
739         else
740             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
741         break;
742     case 8:
743 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
744         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
745 #endif
746         if (CHROMA444(h)) {
747             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
748                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
749             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
750                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
751             else
752                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
753         } else if (CHROMA422(h)) {
754             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
755                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
756             else
757                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
758         } else {
759 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
760             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
761 #endif
762 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
763             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
764 #endif
765 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
766             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
767 #endif
768 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
769             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
770             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
771 #endif
772             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
773                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
774             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
775                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
776             else
777                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
778         }
779         break;
780     default:
781         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
782                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
783         return AVERROR_INVALIDDATA;
784     }
785
786     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
787
788     return ff_get_format(h->avctx, choices);
789 }
790
791 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
792 static int init_dimensions(H264Context *h)
793 {
794     SPS *sps = h->ps.sps;
795     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
796     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
797
798     /* handle container cropping */
799     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
800         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16)) {
801         width  = h->avctx->width;
802         height = h->avctx->height;
803     }
804
805     if (width <= 0 || height <= 0) {
806         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
807                width, height);
808         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
809             return AVERROR_INVALIDDATA;
810
811         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
812         sps->crop_bottom =
813         sps->crop_top    =
814         sps->crop_right  =
815         sps->crop_left   =
816         sps->crop        = 0;
817
818         width  = h->width;
819         height = h->height;
820     }
821
822     h->avctx->coded_width  = h->width;
823     h->avctx->coded_height = h->height;
824     h->avctx->width        = width;
825     h->avctx->height       = height;
826
827     return 0;
828 }
829
830 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
831 {
832     const SPS *sps = h->ps.sps;
833     int i, ret;
834
835     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
836     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
837                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
838
839     if (sps->timing_info_present_flag) {
840         int64_t den = sps->time_scale;
841         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
842             den *= 2;
843         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
844                   sps->num_units_in_tick, den, 1 << 30);
845     }
846
847     ff_h264_free_tables(h);
848
849     h->first_field           = 0;
850     h->prev_interlaced_frame = 1;
851
852     init_scan_tables(h);
853     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
854     if (ret < 0) {
855         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
856         return ret;
857     }
858
859     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 10) {
860         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
861                sps->bit_depth_luma);
862         return AVERROR_INVALIDDATA;
863     }
864
865     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
866     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
867     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
868     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
869
870     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
871                     sps->chroma_format_idc);
872     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
873     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
874     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
875                       sps->chroma_format_idc);
876     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
877
878     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
879         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
880         if (ret < 0) {
881             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
882             return ret;
883         }
884     } else {
885         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
886             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
887
888             sl->h264               = h;
889             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
890             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
891             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
892
893             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
894                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
895                 return ret;
896             }
897         }
898     }
899
900     h->context_initialized = 1;
901
902     return 0;
903 }
904
905 static int h264_slice_header_parse(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
906 {
907     const SPS *sps;
908     const PPS *pps;
909     unsigned int pps_id;
910     int ret;
911     unsigned int slice_type, tmp, i;
912     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
913     int needs_reinit = 0;
914     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
915     int frame_num, droppable, picture_structure;
916     int mb_aff_frame = 0;
917
918     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb(&sl->gb);
919
920     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
921         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
922             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
923         }
924
925         h->current_slice = 0;
926         if (!h->first_field) {
927             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
928                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
929                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
930             }
931             h->cur_pic_ptr = NULL;
932         }
933     }
934
935     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
936     if (slice_type > 9) {
937         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
938                "slice type %d too large at %d\n",
939                slice_type, sl->first_mb_addr);
940         return AVERROR_INVALIDDATA;
941     }
942     if (slice_type > 4) {
943         slice_type -= 5;
944         sl->slice_type_fixed = 1;
945     } else
946         sl->slice_type_fixed = 0;
947
948     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
949     sl->slice_type     = slice_type;
950     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
951
952     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
953         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
954         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
955         return AVERROR_INVALIDDATA;
956     }
957
958     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
959     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
960         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
961         return AVERROR_INVALIDDATA;
962     }
963     if (!h->ps.pps_list[pps_id]) {
964         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
965                "non-existing PPS %u referenced\n",
966                pps_id);
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968     }
969     if (!h->setup_finished) {
970         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data;
971     } else if (h->ps.pps != (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data) {
972         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
973         return AVERROR_INVALIDDATA;
974     }
975
976     if (!h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]) {
977         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
978                "non-existing SPS %u referenced\n",
979                h->ps.pps->sps_id);
980         return AVERROR_INVALIDDATA;
981     }
982
983     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
984         h->ps.sps = (SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data;
985
986         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
987             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
988             needs_reinit         = 1;
989     }
990
991     pps = h->ps.pps;
992     sps = h->ps.sps;
993
994     if (!h->setup_finished) {
995         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
996         h->avctx->level   = sps->level_idc;
997         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
998
999         if (h->mb_width  != sps->mb_width ||
1000             h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag))
1001             needs_reinit = 1;
1002
1003         h->mb_width  = sps->mb_width;
1004         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1005         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1006         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1007
1008         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1009
1010         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1011
1012         h->width  = 16 * h->mb_width;
1013         h->height = 16 * h->mb_height;
1014
1015         ret = init_dimensions(h);
1016         if (ret < 0)
1017             return ret;
1018
1019         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1020             h->avctx->color_range = sps->full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1021                 : AVCOL_RANGE_MPEG;
1022             if (sps->colour_description_present_flag) {
1023                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1024                     needs_reinit = 1;
1025                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1026                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1027                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1028             }
1029         }
1030     }
1031
1032     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1033         h->context_initialized = 0;
1034         if (sl != h->slice_ctx) {
1035             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1036                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1037                    "slice %d\n",
1038                    h->width, h->avctx->coded_width,
1039                    h->height, h->avctx->coded_height,
1040                    h->current_slice + 1);
1041             return AVERROR_INVALIDDATA;
1042         }
1043
1044         ff_h264_flush_change(h);
1045
1046         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1047             return ret;
1048         h->avctx->pix_fmt = ret;
1049
1050         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1051                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1052
1053         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1054             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1055                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1056             return ret;
1057         }
1058     }
1059     if (!h->context_initialized) {
1060         if (sl != h->slice_ctx) {
1061             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1062                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1063             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1064         }
1065
1066         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1067             return ret;
1068         h->avctx->pix_fmt = ret;
1069
1070         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1071             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1072                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1073             return ret;
1074         }
1075     }
1076
1077     frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1078     if (!h->setup_finished)
1079         h->poc.frame_num = frame_num;
1080
1081     sl->mb_mbaff       = 0;
1082
1083     last_pic_structure = h->picture_structure;
1084     last_pic_droppable = h->droppable;
1085
1086     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1087     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1088         picture_structure = PICT_FRAME;
1089     } else {
1090         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1091         if (field_pic_flag) {
1092             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1093             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1094         } else {
1095             picture_structure = PICT_FRAME;
1096             mb_aff_frame      = sps->mb_aff;
1097         }
1098     }
1099     if (!h->setup_finished) {
1100         h->droppable         = droppable;
1101         h->picture_structure = picture_structure;
1102         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1103     }
1104     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1105
1106     if (h->current_slice != 0) {
1107         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1108             last_pic_droppable != droppable) {
1109             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1110                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1111                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1112             return AVERROR_INVALIDDATA;
1113         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1114             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1115                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1116                    h->current_slice + 1);
1117             return AVERROR_INVALIDDATA;
1118         }
1119     } else {
1120         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1121          * frames just to throw them away */
1122         if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1123             int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1124             int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1125
1126             if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1127                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1128
1129             if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1130                 unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1131                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1132                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1133
1134                 h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1135             }
1136         }
1137
1138         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1139          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1140          * decode frames as "finished".
1141          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1142          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1143         if (h->first_field) {
1144             assert(h->cur_pic_ptr);
1145             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1146             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1147
1148             /* figure out if we have a complementary field pair */
1149             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1150                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1151                  * remain for reference if marked as such. */
1152                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1153                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1154                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1155                 }
1156             } else {
1157                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1158                     /* This and previous field were reference, but had
1159                      * different frame_nums. Consider this field first in
1160                      * pair. Throw away previous field except for reference
1161                      * purposes. */
1162                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1163                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1164                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1165                     }
1166                 } else {
1167                     /* Second field in complementary pair */
1168                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1169                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1170                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1171                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1172                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1173                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1174                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1175                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1176                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1177                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1178                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1179                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1180                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1181                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1182                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1183                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1184                     }
1185                 }
1186             }
1187         }
1188
1189         while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num &&
1190                h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1191             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1192             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1193                    h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1194             ret = initialize_cur_frame(h);
1195             if (ret < 0) {
1196                 h->first_field = 0;
1197                 return ret;
1198             }
1199
1200             h->poc.prev_frame_num++;
1201             h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1202             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1203             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1204             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1205
1206             h->explicit_ref_marking = 0;
1207             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1208             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1209                 return ret;
1210             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1211              * in its place.
1212              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1213              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1214              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1215              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1216              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1217             if (h->short_ref_count) {
1218                 if (prev &&
1219                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1220                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1221                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1222                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1223                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1224                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1225                                   prev->f->linesize,
1226                                   prev->f->format,
1227                                   h->mb_width  * 16,
1228                                   h->mb_height * 16);
1229                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1230                 }
1231                 h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1232             }
1233         }
1234
1235         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1236          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1237          * frame, or to allocate a new one. */
1238         if (h->first_field) {
1239             assert(h->cur_pic_ptr);
1240             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1241             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1242
1243             /* figure out if we have a complementary field pair */
1244             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1245                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1246                  * remain for reference if marked as such. */
1247                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1248                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1249             } else {
1250                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1251                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1252                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1253                      * one except for reference purposes. */
1254                     h->first_field = 1;
1255                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1256                 } else {
1257                     /* Second field in complementary pair */
1258                     h->first_field = 0;
1259                 }
1260             }
1261         } else {
1262             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1263             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1264         }
1265
1266         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1267             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1268                 h->first_field = 0;
1269                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1270             }
1271         } else {
1272             release_unused_pictures(h, 0);
1273         }
1274     }
1275
1276     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1277         h->curr_pic_num = h->poc.frame_num;
1278         h->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1279     } else {
1280         h->curr_pic_num = 2 * h->poc.frame_num + 1;
1281         h->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1282     }
1283
1284     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1285         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1286
1287     if (sps->poc_type == 0) {
1288         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1289
1290         if (!h->setup_finished)
1291             h->poc.poc_lsb = poc_lsb;
1292
1293         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1294             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1295             if (!h->setup_finished)
1296                 h->poc.delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1297         }
1298     }
1299
1300     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1301         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1302
1303         if (!h->setup_finished)
1304             h->poc.delta_poc[0] = delta_poc;
1305
1306         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1307             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1308
1309             if (!h->setup_finished)
1310                 h->poc.delta_poc[1] = delta_poc;
1311         }
1312     }
1313
1314     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1315         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1316
1317     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1318         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1319
1320     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1321                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1322                                   h->picture_structure);
1323     if (ret < 0)
1324         return ret;
1325
1326     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1327        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1328        if (ret < 0) {
1329            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1330            return ret;
1331        }
1332     }
1333
1334     sl->pwt.use_weight = 0;
1335     for (i = 0; i < 2; i++) {
1336         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1337         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1338     }
1339     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1340         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1341          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1342         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1343                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt);
1344
1345     sl->explicit_ref_marking = 0;
1346     if (h->nal_ref_idc) {
1347         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, sl, &sl->gb);
1348         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1349             return AVERROR_INVALIDDATA;
1350     }
1351
1352     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1353         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1354         if (tmp > 2) {
1355             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1356             return AVERROR_INVALIDDATA;
1357         }
1358         sl->cabac_init_idc = tmp;
1359     }
1360
1361     sl->last_qscale_diff = 0;
1362     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1363     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1364         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1365         return AVERROR_INVALIDDATA;
1366     }
1367     sl->qscale       = tmp;
1368     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1369     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1370     // FIXME qscale / qp ... stuff
1371     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1372         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1373     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1374         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1375         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1376
1377     sl->deblocking_filter     = 1;
1378     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1379     sl->slice_beta_offset     = 0;
1380     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1381         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1382         if (tmp > 2) {
1383             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1384                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1385             return AVERROR_INVALIDDATA;
1386         }
1387         sl->deblocking_filter = tmp;
1388         if (sl->deblocking_filter < 2)
1389             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1390
1391         if (sl->deblocking_filter) {
1392             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1393             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1394             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1395                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1396                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1397                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1398                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1399                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1400                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1401                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1402             }
1403         }
1404     }
1405
1406     return 0;
1407 }
1408
1409 /**
1410  * Decode a slice header.
1411  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1412  *
1413  * @param h h264context
1414  *
1415  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1416  */
1417 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1418 {
1419     int i, j, ret = 0;
1420
1421     ret = h264_slice_header_parse(h, sl);
1422     if (ret < 0)
1423         return ret;
1424
1425     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1426     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1427         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1428         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1429         return AVERROR_INVALIDDATA;
1430     }
1431     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1432     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1433                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1434     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1435         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1436     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1437
1438     if (!h->setup_finished) {
1439         ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1440                          h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, h->nal_ref_idc);
1441
1442         memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1443         h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1444         h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1445     }
1446
1447     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1448     if (ret < 0)
1449         return ret;
1450
1451     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1452         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1453         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1454         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1455             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1456             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1457         }
1458     }
1459
1460     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1461         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1462     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1463
1464     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1465         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1466          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1467         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1468          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1469         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1470          h->nal_ref_idc == 0))
1471         sl->deblocking_filter = 0;
1472
1473     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1474         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1475             /* Cheat slightly for speed:
1476              * Do not bother to deblock across slices. */
1477             sl->deblocking_filter = 2;
1478         } else {
1479             h->postpone_filter = 1;
1480         }
1481     }
1482     sl->qp_thresh = 15 -
1483                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1484                    FFMAX3(0,
1485                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1486                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1487                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1488
1489     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1490     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1491         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1492                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1493     }
1494
1495     for (j = 0; j < 2; j++) {
1496         int id_list[16];
1497         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1498         for (i = 0; i < 16; i++) {
1499             id_list[i] = 60;
1500             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1501                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1502                 int k;
1503                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1504                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1505                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1506                         id_list[i] = k;
1507                         break;
1508                     }
1509                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1510                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1511                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1512                         break;
1513                     }
1514             }
1515         }
1516
1517         ref2frm[0] =
1518         ref2frm[1] = -1;
1519         for (i = 0; i < 16; i++)
1520             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1521         ref2frm[18 + 0] =
1522         ref2frm[18 + 1] = -1;
1523         for (i = 16; i < 48; i++)
1524             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1525                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1526     }
1527
1528     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1529         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1530                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1531                sl->slice_num,
1532                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1533                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1534                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1535                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1536                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1537                h->poc.frame_num,
1538                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1539                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1540                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1541                sl->qscale,
1542                sl->deblocking_filter,
1543                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1544                sl->pwt.use_weight,
1545                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1546                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1547     }
1548
1549     return 0;
1550 }
1551
1552 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1553 {
1554     switch (sl->slice_type) {
1555     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1556         return 0;
1557     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1558         return 1;
1559     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1560         return 2;
1561     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1562         return 3;
1563     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1564         return 4;
1565     default:
1566         return AVERROR_INVALIDDATA;
1567     }
1568 }
1569
1570 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1571                                                       H264SliceContext *sl,
1572                                                       int mb_type, int top_xy,
1573                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1574                                                       int top_type,
1575                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1576                                                       int mb_xy, int list)
1577 {
1578     int b_stride = h->b_stride;
1579     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1580     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1581     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1582         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1583             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1584             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1585             int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1586             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1587             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1588             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1589             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1590             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1591         } else {
1592             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1593             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1594         }
1595
1596         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1597             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1598                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1599                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1600                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1601                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1602                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1603                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1604                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1605                 ref_cache[-1 +  0] =
1606                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1607                 ref_cache[-1 + 16] =
1608                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1609             } else {
1610                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1611                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1612                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1613                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1614                 ref_cache[-1 +  0] =
1615                 ref_cache[-1 +  8] =
1616                 ref_cache[-1 + 16] =
1617                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1618             }
1619         }
1620     }
1621
1622     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1623         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1624         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1625         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1626         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1627         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1628         return;
1629     }
1630
1631     {
1632         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1633         int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1634         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1635         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1636         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1637         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1638         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1639         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1640     }
1641
1642     {
1643         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1644         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1645         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1646         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1647         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1648     }
1649 }
1650
1651 /**
1652  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1653  */
1654 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1655 {
1656     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1657     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1658     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1659     uint8_t *nnz;
1660     uint8_t *nnz_cache;
1661
1662     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1663
1664     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1665     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1666         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1667         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1668         if (sl->mb_y & 1) {
1669             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1670                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1671         } else {
1672             if (curr_mb_field_flag)
1673                 top_xy += h->mb_stride &
1674                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1675             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1676                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1677         }
1678     }
1679
1680     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1681     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1682     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1683     {
1684         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1685          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1686          * and more accurate chroma_qp. */
1687         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1688         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1689         if (qp <= qp_thresh &&
1690             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1691              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1692             (top_xy < 0 ||
1693              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1694             if (!FRAME_MBAFF(h))
1695                 return 1;
1696             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1697                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1698                 (top_xy < h->mb_stride ||
1699                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1700                 return 1;
1701         }
1702     }
1703
1704     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1705     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1706     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1707     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1708         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1709             top_type = 0;
1710         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1711             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1712     } else {
1713         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1714             top_type = 0;
1715         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1716             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1717     }
1718     sl->top_type        = top_type;
1719     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1720     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1721
1722     if (IS_INTRA(mb_type))
1723         return 0;
1724
1725     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1726                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1727     if (sl->list_count == 2)
1728         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1729                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1730
1731     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1732     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1733     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1734     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1735     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1736     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1737     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1738
1739     if (top_type) {
1740         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1741         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1742     }
1743
1744     if (left_type[LTOP]) {
1745         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1746         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1747         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1748         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1749         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1750     }
1751
1752     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1753      * from what the loop filter needs */
1754     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
1755         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1756             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1757             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1758             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1759             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1760         }
1761         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1762             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1763             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1764         }
1765         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1766             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1767             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1768         }
1769
1770         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1771             nnz_cache[scan8[0]] =
1772             nnz_cache[scan8[1]] =
1773             nnz_cache[scan8[2]] =
1774             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1775
1776             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1777             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1778             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1779             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1780
1781             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1782             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1783             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1784             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1785
1786             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1787             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1788             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1789             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1790         }
1791     }
1792
1793     return 0;
1794 }
1795
1796 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1797 {
1798     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1799     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1800     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1801     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1802     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1803     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1804
1805     if (h->postpone_filter)
1806         return;
1807
1808     if (sl->deblocking_filter) {
1809         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1810             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1811                 int mb_xy, mb_type;
1812                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1813                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1814
1815                 if (FRAME_MBAFF(h))
1816                     sl->mb_mbaff               =
1817                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1818
1819                 sl->mb_x = mb_x;
1820                 sl->mb_y = mb_y;
1821                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
1822                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1823                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
1824                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1825                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1826                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
1827                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1828                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1829                 // FIXME simplify above
1830
1831                 if (MB_FIELD(sl)) {
1832                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1833                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1834                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1835                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1836                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1837                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1838                     }
1839                 } else {
1840                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1841                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1842                 }
1843                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1844                                  uvlinesize, 0);
1845                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1846                     continue;
1847                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1848                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1849
1850                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1851                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1852                                       linesize, uvlinesize);
1853                 } else {
1854                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1855                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1856                 }
1857             }
1858     }
1859     sl->slice_type  = old_slice_type;
1860     sl->mb_x         = end_x;
1861     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1862     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1863     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1864 }
1865
1866 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1867 {
1868     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
1869     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
1870                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
1871                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
1872                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
1873     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
1874 }
1875
1876 /**
1877  * Draw edges and report progress for the last MB row.
1878  */
1879 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1880 {
1881     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
1882     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
1883     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
1884     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
1885
1886     if (sl->deblocking_filter) {
1887         if ((top + height) >= pic_height)
1888             height += deblock_border;
1889         top -= deblock_border;
1890     }
1891
1892     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
1893         return;
1894
1895     height = FFMIN(height, pic_height - top);
1896     if (top < 0) {
1897         height = top + height;
1898         top    = 0;
1899     }
1900
1901     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
1902
1903     if (h->droppable)
1904         return;
1905
1906     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
1907                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1908 }
1909
1910 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
1911                          int startx, int starty,
1912                          int endx, int endy, int status)
1913 {
1914 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
1915     ERContext *er = &sl->er;
1916
1917     if (!sl->h264->enable_er)
1918         return;
1919
1920     er->ref_count = sl->ref_count[0];
1921     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
1922 #endif
1923 }
1924
1925 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
1926 {
1927     H264SliceContext *sl = arg;
1928     const H264Context *h = sl->h264;
1929     int lf_x_start = sl->mb_x;
1930     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
1931     int ret;
1932
1933     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
1934     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
1935
1936     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
1937     if (ret < 0)
1938         return ret;
1939
1940     sl->mb_skip_run = -1;
1941
1942     if (h->postpone_filter)
1943         sl->deblocking_filter = 0;
1944
1945     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
1946                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
1947                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
1948
1949     if (h->ps.pps->cabac) {
1950         /* realign */
1951         align_get_bits(&sl->gb);
1952
1953         /* init cabac */
1954         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
1955                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
1956                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
1957
1958         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
1959
1960         for (;;) {
1961             // START_TIMER
1962             int ret, eos;
1963
1964             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
1965                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
1966                        sl->next_slice_idx);
1967                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1968             }
1969
1970             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1971             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
1972
1973             if (ret >= 0)
1974                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1975
1976             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
1977             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
1978                 sl->mb_y++;
1979
1980                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1981
1982                 if (ret >= 0)
1983                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1984                 sl->mb_y--;
1985             }
1986             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
1987
1988             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
1989                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1990                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
1991                              sl->mb_y, ER_MB_END);
1992                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
1993                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
1994                 goto finish;
1995             }
1996             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1997                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1998                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
1999                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2000                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2001                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2002                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2003                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2004             }
2005
2006             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2007                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2008                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2009                 decode_finish_row(h, sl);
2010                 ++sl->mb_y;
2011                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2012                     ++sl->mb_y;
2013                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2014                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2015                 }
2016             }
2017
2018             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2019                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2020                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2021                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2022                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2023                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2024                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2025                 goto finish;
2026             }
2027         }
2028     } else {
2029         for (;;) {
2030             int ret;
2031
2032             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2033                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2034                        sl->next_slice_idx);
2035                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2036             }
2037
2038             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2039
2040             if (ret >= 0)
2041                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2042
2043             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2044             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2045                 sl->mb_y++;
2046                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2047
2048                 if (ret >= 0)
2049                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2050                 sl->mb_y--;
2051             }
2052
2053             if (ret < 0) {
2054                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2055                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2056                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2057                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2058                 return ret;
2059             }
2060
2061             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2062                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2063                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2064                 decode_finish_row(h, sl);
2065                 ++sl->mb_y;
2066                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2067                     ++sl->mb_y;
2068                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2069                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2070                 }
2071                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2072                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2073                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2074
2075                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2076                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2077                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2078
2079                         goto finish;
2080                     } else {
2081                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2082                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2083
2084                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2085                     }
2086                 }
2087             }
2088
2089             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2090                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2091                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2092
2093                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2094                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2095                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2096                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2097                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2098
2099                     goto finish;
2100                 } else {
2101                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2102                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2103
2104                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2105                 }
2106             }
2107         }
2108     }
2109
2110 finish:
2111     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2112     return 0;
2113 }
2114
2115 /**
2116  * Call decode_slice() for each context.
2117  *
2118  * @param h h264 master context
2119  * @param context_count number of contexts to execute
2120  */
2121 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2122 {
2123     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2124     H264SliceContext *sl;
2125     int i, j;
2126
2127     if (h->avctx->hwaccel)
2128         return 0;
2129     if (context_count == 1) {
2130         int ret;
2131
2132         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2133         h->postpone_filter = 0;
2134
2135         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2136         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2137         return ret;
2138     } else {
2139         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2140             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2141             int slice_idx;
2142
2143             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2144             sl->er.error_count = 0;
2145
2146             /* make sure none of those slices overlap */
2147             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2148             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2149                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2150                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2151
2152                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2153                     continue;
2154                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2155             }
2156             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2157         }
2158
2159         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2160                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2161
2162         /* pull back stuff from slices to master context */
2163         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2164         h->mb_y              = sl->mb_y;
2165         for (i = 1; i < context_count; i++)
2166             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2167
2168         if (h->postpone_filter) {
2169             h->postpone_filter = 0;
2170
2171             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2172                 int y_end, x_end;
2173
2174                 sl = &h->slice_ctx[i];
2175                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2176                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2177
2178                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2179                     sl->mb_y = j;
2180                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2181                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2182                 }
2183             }
2184         }
2185     }
2186
2187     return 0;
2188 }