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