4b0adab11037371e9bc10c764e5cada6c1d8e329
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46 static const uint8_t field_scan[16] = {
47     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
48     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
49     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
50     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
51 };
52
53 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
54     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
55     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
56     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
57     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
58     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
59     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
60     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
61     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
62     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
63     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
64     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
65     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
66     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
67     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
68     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
69     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
70 };
71
72 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
73     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
74     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
75     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
76     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
77     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
78     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
79     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
80     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
81     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
82     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
83     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
84     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
85     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
86     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
87     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
88     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
89 };
90
91 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
92 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
94     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
95     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
96     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
97     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
98     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
99     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
100     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
101     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
102     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
103     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
104     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
105     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
106     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
107     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
108     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
112 {
113     int i;
114
115     /* release non reference frames */
116     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
117         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
118             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
119             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
120         }
121     }
122 }
123
124 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
125 {
126     const H264Context *h = sl->h264;
127     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
128
129     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
130     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
131     // (= 21x21 for  H.264)
132     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
133
134     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
135                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
136     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138
139     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
140         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
141         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
142         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
143         av_freep(&sl->top_borders[0]);
144         av_freep(&sl->top_borders[1]);
145
146         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
147         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
148         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
149         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
150         return AVERROR(ENOMEM);
151     }
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int init_table_pools(H264Context *h)
157 {
158     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
159     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
160     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
161     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
162
163     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
164                                                av_buffer_allocz);
165     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
166                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
167     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
168                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
169     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
170
171     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
172         !h->ref_index_pool) {
173         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
174         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
175         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
177         return AVERROR(ENOMEM);
178     }
179
180     return 0;
181 }
182
183 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
184 {
185     int i, ret = 0;
186
187     av_assert0(!pic->f->data[0]);
188
189     pic->tf.f = pic->f;
190     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
191                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
192     if (ret < 0)
193         goto fail;
194
195     if (h->avctx->hwaccel) {
196         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
197         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
198         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
199             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
200             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
201                 return AVERROR(ENOMEM);
202             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
203         }
204     }
205
206     if (!h->qscale_table_pool) {
207         ret = init_table_pools(h);
208         if (ret < 0)
209             goto fail;
210     }
211
212     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
213     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
214     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
215         goto fail;
216
217     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
218     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
219
220     for (i = 0; i < 2; i++) {
221         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
222         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
223         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
224             goto fail;
225
226         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
227         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
228     }
229
230     return 0;
231 fail:
232     ff_h264_unref_picture(h, pic);
233     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
234 }
235
236 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
237 {
238     if (!pic->f->buf[0])
239         return 1;
240     return 0;
241 }
242
243 static int find_unused_picture(H264Context *h)
244 {
245     int i;
246
247     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
248         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
249             break;
250     }
251     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
252         return AVERROR_INVALIDDATA;
253
254     return i;
255 }
256
257 static int initialize_cur_frame(H264Context *h)
258 {
259     H264Picture *cur;
260     int ret;
261
262     release_unused_pictures(h, 1);
263     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
264     h->cur_pic_ptr = NULL;
265
266     ret = find_unused_picture(h);
267     if (ret < 0) {
268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
269         return ret;
270     }
271     cur = &h->DPB[ret];
272
273     ret = alloc_picture(h, cur);
274     if (ret < 0)
275         return ret;
276
277     ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, cur);
278     if (ret < 0)
279         return ret;
280     h->cur_pic_ptr = cur;
281
282     return 0;
283 }
284
285 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
286
287 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
288     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
289       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
290      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
291
292 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
293                                H264Context *new_base,
294                                H264Context *old_base)
295 {
296     int i;
297
298     for (i = 0; i < count; i++) {
299         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
300                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
301                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
302                 !from[i]));
303         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
304     }
305 }
306
307 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
308
309 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
310                                   const AVCodecContext *src)
311 {
312     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
313     int inited = h->context_initialized, err = 0;
314     int need_reinit = 0;
315     int i, ret;
316
317     if (dst == src || !h1->context_initialized)
318         return 0;
319
320     if (!h1->ps.sps)
321         return AVERROR_INVALIDDATA;
322
323     if (inited &&
324         (h->width                 != h1->width                 ||
325          h->height                != h1->height                ||
326          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
327          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
328          !h->ps.sps                                            ||
329          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
330          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
331          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
332         need_reinit = 1;
333     }
334
335     // SPS/PPS
336     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
337         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
338         if (h1->ps.sps_list[i]) {
339             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
340             if (!h->ps.sps_list[i])
341                 return AVERROR(ENOMEM);
342         }
343     }
344     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
345         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
346         if (h1->ps.pps_list[i]) {
347             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
348             if (!h->ps.pps_list[i])
349                 return AVERROR(ENOMEM);
350         }
351     }
352
353     h->ps.sps = h1->ps.sps;
354
355     if (need_reinit || !inited) {
356         h->width     = h1->width;
357         h->height    = h1->height;
358         h->mb_height = h1->mb_height;
359         h->mb_width  = h1->mb_width;
360         h->mb_num    = h1->mb_num;
361         h->mb_stride = h1->mb_stride;
362         h->b_stride  = h1->b_stride;
363
364         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
365             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
366             return err;
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
378     h->first_field          = h1->first_field;
379     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
380     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
381     h->droppable            = h1->droppable;
382
383     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
384         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
385         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
386             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
387             return ret;
388     }
389
390     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
391     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
392     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
393         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
394         if (ret < 0)
395             return ret;
396     }
397
398     h->enable_er       = h1->enable_er;
399     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
400     h->droppable       = h1->droppable;
401
402     // extradata/NAL handling
403     h->is_avc = h1->is_avc;
404     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
405
406     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
407
408     h->curr_pic_num      = h1->curr_pic_num;
409     h->max_pic_num       = h1->max_pic_num;
410
411     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
412     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
413     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
414     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
415
416     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
417     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
418
419     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
420     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
421     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
422     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
423     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
424     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
425
426     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
427     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
428     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
429                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
430
431     if (!h->cur_pic_ptr)
432         return 0;
433
434     if (!h->droppable) {
435         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
436         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
437         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
438     }
439     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
440     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
441
442     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
443     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
444
445     return err;
446 }
447
448 static int h264_frame_start(H264Context *h)
449 {
450     H264Picture *pic;
451     int i, ret;
452     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
453
454     ret = initialize_cur_frame(h);
455     if (ret < 0)
456         return ret;
457
458     pic = h->cur_pic_ptr;
459     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
460     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
461     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
462     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
463     /*
464      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
465      * in later.
466      * See decode_nal_units().
467      */
468     pic->f->key_frame = 0;
469     pic->mmco_reset  = 0;
470     pic->recovered   = 0;
471
472     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
473
474     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
475         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
476
477     for (i = 0; i < 16; i++) {
478         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
479         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
480     }
481     for (i = 0; i < 16; i++) {
482         h->block_offset[16 + i]      =
483         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
484         h->block_offset[48 + 16 + i] =
485         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
486     }
487
488     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
489      * of lost slices, MBAFF or threading. */
490     memset(h->slice_table, -1,
491            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
492
493     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
494      * that if we break out due to an error it can be released automatically
495      * in the next ff_mpv_frame_start().
496      */
497     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
498
499     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
500
501     h->next_output_pic = NULL;
502
503     h->postpone_filter = 0;
504
505     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
506
507     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
508
509     return 0;
510 }
511
512 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
513                                               uint8_t *src_y,
514                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
515                                               int linesize, int uvlinesize,
516                                               int simple)
517 {
518     uint8_t *top_border;
519     int top_idx = 1;
520     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
521     int chroma444 = CHROMA444(h);
522     int chroma422 = CHROMA422(h);
523
524     src_y  -= linesize;
525     src_cb -= uvlinesize;
526     src_cr -= uvlinesize;
527
528     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
529         if (sl->mb_y & 1) {
530             if (!MB_MBAFF(sl)) {
531                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
532                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
533                 if (pixel_shift)
534                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
535                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
536                     if (chroma444) {
537                         if (pixel_shift) {
538                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
539                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
540                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
541                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
542                         } else {
543                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
544                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
545                         }
546                     } else if (chroma422) {
547                         if (pixel_shift) {
548                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
549                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
550                         } else {
551                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
552                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
553                         }
554                     } else {
555                         if (pixel_shift) {
556                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
557                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
558                         } else {
559                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
560                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
561                         }
562                     }
563                 }
564             }
565         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
566             top_idx = 0;
567         } else
568             return;
569     }
570
571     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
572     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
573      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
574     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
575     if (pixel_shift)
576         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
577
578     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
579         if (chroma444) {
580             if (pixel_shift) {
581                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
582                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
583                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
584                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
585             } else {
586                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
587                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
588             }
589         } else if (chroma422) {
590             if (pixel_shift) {
591                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
592                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
593             } else {
594                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
595                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
596             }
597         } else {
598             if (pixel_shift) {
599                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
600                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
601             } else {
602                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
603                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
604             }
605         }
606     }
607 }
608
609 /**
610  * Initialize implicit_weight table.
611  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
612  *                -1 initializes the rest
613  */
614 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
615 {
616     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
617
618     for (i = 0; i < 2; i++) {
619         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
620         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
621     }
622
623     if (field < 0) {
624         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
625             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
626         } else {
627             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
628         }
629         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
630             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
631             sl->pwt.use_weight        = 0;
632             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
633             return;
634         }
635         ref_start  = 0;
636         ref_count0 = sl->ref_count[0];
637         ref_count1 = sl->ref_count[1];
638     } else {
639         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
640         ref_start  = 16;
641         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
642         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
643     }
644
645     sl->pwt.use_weight               = 2;
646     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
647     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
648     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
649
650     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
651         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
652         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
653             int w = 32;
654             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
655                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
656                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
657                 if (td) {
658                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
659                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
660                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
661                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
662                         w = 64 - dist_scale_factor;
663                 }
664             }
665             if (field < 0) {
666                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
667                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
668             } else {
669                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
670             }
671         }
672     }
673 }
674
675 /**
676  * initialize scan tables
677  */
678 static void init_scan_tables(H264Context *h)
679 {
680     int i;
681     for (i = 0; i < 16; i++) {
682 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
683         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
684         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
685 #undef TRANSPOSE
686     }
687     for (i = 0; i < 64; i++) {
688 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
689         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
690         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
691         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
692         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
693 #undef TRANSPOSE
694     }
695     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
696         h->zigzag_scan_q0          = ff_zigzag_scan;
697         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
698         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
699         h->field_scan_q0           = field_scan;
700         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
701         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
702     } else {
703         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
704         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
705         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
706         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
707         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
708         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
709     }
710 }
711
712 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
713 {
714 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
715                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
716                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
717                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
718                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
719     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
720     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
721
722     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
723     case 9:
724         if (CHROMA444(h)) {
725             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
726                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
727             } else
728                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
729         } else if (CHROMA422(h))
730             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
731         else
732             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
733         break;
734     case 10:
735         if (CHROMA444(h)) {
736             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
737                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
738             } else
739                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
740         } else if (CHROMA422(h))
741             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
742         else
743             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
744         break;
745     case 8:
746 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
747         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
748 #endif
749         if (CHROMA444(h)) {
750             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
751                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
752             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
753                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
754             else
755                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
756         } else if (CHROMA422(h)) {
757             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
758                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
759             else
760                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
761         } else {
762 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
763             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
764 #endif
765 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
766             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
767 #endif
768 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
769             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
770 #endif
771 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
772             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
773             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
774 #endif
775             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
776                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
777             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
778                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
779             else
780                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
781         }
782         break;
783     default:
784         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
785                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
786         return AVERROR_INVALIDDATA;
787     }
788
789     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
790
791     return ff_get_format(h->avctx, choices);
792 }
793
794 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
795 static int init_dimensions(H264Context *h)
796 {
797     SPS *sps = h->ps.sps;
798     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
799     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
800
801     /* handle container cropping */
802     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
803         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16)) {
804         width  = h->avctx->width;
805         height = h->avctx->height;
806     }
807
808     if (width <= 0 || height <= 0) {
809         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
810                width, height);
811         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
812             return AVERROR_INVALIDDATA;
813
814         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
815         sps->crop_bottom =
816         sps->crop_top    =
817         sps->crop_right  =
818         sps->crop_left   =
819         sps->crop        = 0;
820
821         width  = h->width;
822         height = h->height;
823     }
824
825     h->avctx->coded_width  = h->width;
826     h->avctx->coded_height = h->height;
827     h->avctx->width        = width;
828     h->avctx->height       = height;
829
830     return 0;
831 }
832
833 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
834 {
835     const SPS *sps = h->ps.sps;
836     int i, ret;
837
838     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
839     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
840                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
841
842     if (sps->timing_info_present_flag) {
843         int64_t den = sps->time_scale;
844         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
845             den *= 2;
846         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
847                   sps->num_units_in_tick, den, 1 << 30);
848     }
849
850     ff_h264_free_tables(h);
851
852     h->first_field           = 0;
853     h->prev_interlaced_frame = 1;
854
855     init_scan_tables(h);
856     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
857     if (ret < 0) {
858         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
859         return ret;
860     }
861
862     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 10) {
863         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
864                sps->bit_depth_luma);
865         return AVERROR_INVALIDDATA;
866     }
867
868     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
869     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
870     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
871     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
872
873     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
874                     sps->chroma_format_idc);
875     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
876     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
877     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
878                       sps->chroma_format_idc);
879     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
880
881     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
882         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
883         if (ret < 0) {
884             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
885             return ret;
886         }
887     } else {
888         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
889             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
890
891             sl->h264               = h;
892             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
893             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
894             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
895
896             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
897                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
898                 return ret;
899             }
900         }
901     }
902
903     h->context_initialized = 1;
904
905     return 0;
906 }
907
908 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl)
909 {
910     const SPS *sps;
911     int needs_reinit = 0, ret;
912
913     h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
914     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
915         h->ps.sps = (SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data;
916
917         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
918             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
919             needs_reinit         = 1;
920     }
921     sps = h->ps.sps;
922
923     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
924     h->avctx->level   = sps->level_idc;
925     h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
926
927     if (h->mb_width  != sps->mb_width ||
928         h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag))
929         needs_reinit = 1;
930
931     h->mb_width  = sps->mb_width;
932     h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
933     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
934     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
935
936     h->b_stride = h->mb_width * 4;
937
938     h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
939
940     h->width  = 16 * h->mb_width;
941     h->height = 16 * h->mb_height;
942
943     ret = init_dimensions(h);
944     if (ret < 0)
945         return ret;
946
947     if (sps->video_signal_type_present_flag) {
948         h->avctx->color_range = sps->full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
949             : AVCOL_RANGE_MPEG;
950         if (sps->colour_description_present_flag) {
951             if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
952                 needs_reinit = 1;
953             h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
954             h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
955             h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
956         }
957     }
958
959     if (!h->context_initialized || needs_reinit) {
960         h->context_initialized = 0;
961         if (sl != h->slice_ctx) {
962             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
963                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
964                    "slice %d\n",
965                    h->width, h->avctx->coded_width,
966                    h->height, h->avctx->coded_height,
967                    h->current_slice + 1);
968             return AVERROR_INVALIDDATA;
969         }
970
971         ff_h264_flush_change(h);
972
973         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
974             return ret;
975         h->avctx->pix_fmt = ret;
976
977         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
978                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
979
980         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
981             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
982                    "h264_slice_header_init() failed\n");
983             return ret;
984         }
985     }
986
987     return 0;
988 }
989
990 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
991  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
992  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
993  */
994 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
995                             const H2645NAL *nal)
996 {
997     const SPS *sps;
998
999     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1000
1001     ret = h264_init_ps(h, sl);
1002     if (ret < 0)
1003         return ret;
1004
1005     sps = h->ps.sps;
1006
1007     last_pic_droppable   = h->droppable;
1008     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1009     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1010     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1011
1012     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1013      * frames just to throw them away */
1014     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1015         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1016         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1017
1018         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1019             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1020
1021         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1022             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1023             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1024                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1025
1026             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1027         }
1028     }
1029
1030     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1031      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1032      * decode frames as "finished".
1033      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1034      * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1035     if (h->first_field) {
1036         assert(h->cur_pic_ptr);
1037         assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1038         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1039
1040         /* figure out if we have a complementary field pair */
1041         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1042             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1043              * remain for reference if marked as such. */
1044             if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1045                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1046                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1047             }
1048         } else {
1049             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1050                 /* This and previous field were reference, but had
1051                  * different frame_nums. Consider this field first in
1052                  * pair. Throw away previous field except for reference
1053                  * purposes. */
1054                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1055                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1056                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1057                 }
1058             } else {
1059                 /* Second field in complementary pair */
1060                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1061                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1062                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1063                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1064                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1065                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1066                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1067                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1068                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1069                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1070                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1071                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1072                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1073                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1074                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1075                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1076                 }
1077             }
1078         }
1079     }
1080
1081     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num &&
1082            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1083         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1084         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1085                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1086         ret = initialize_cur_frame(h);
1087         if (ret < 0) {
1088             h->first_field = 0;
1089             return ret;
1090         }
1091
1092         h->poc.prev_frame_num++;
1093         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1094         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1095         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1096         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1097
1098         h->explicit_ref_marking = 0;
1099         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1100         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1101             return ret;
1102         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1103          * in its place.
1104          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1105          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1106          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1107          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1108          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1109         if (h->short_ref_count) {
1110             if (prev &&
1111                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1112                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1113                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1114                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1115                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1116                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1117                               prev->f->linesize,
1118                               prev->f->format,
1119                               h->mb_width  * 16,
1120                               h->mb_height * 16);
1121                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1122             }
1123             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1124         }
1125     }
1126
1127     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1128      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1129      * frame, or to allocate a new one. */
1130     if (h->first_field) {
1131         assert(h->cur_pic_ptr);
1132         assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1133         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1134
1135         /* figure out if we have a complementary field pair */
1136         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1137             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1138              * remain for reference if marked as such. */
1139             h->cur_pic_ptr = NULL;
1140             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1141         } else {
1142             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1143                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1144                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1145                  * one except for reference purposes. */
1146                 h->first_field = 1;
1147                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1148             } else {
1149                 /* Second field in complementary pair */
1150                 h->first_field = 0;
1151             }
1152         }
1153     } else {
1154         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1155         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1156     }
1157
1158     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1159         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1160             h->first_field = 0;
1161             return AVERROR_INVALIDDATA;
1162         }
1163     } else {
1164         release_unused_pictures(h, 0);
1165     }
1166
1167     return 0;
1168 }
1169
1170 static int h264_slice_header_parse(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1171                                    const H2645NAL *nal)
1172 {
1173     const SPS *sps;
1174     const PPS *pps;
1175     int ret;
1176     unsigned int slice_type, tmp, i;
1177     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1178     int frame_num, droppable, picture_structure;
1179
1180     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb(&sl->gb);
1181
1182     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1183     if (slice_type > 9) {
1184         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1185                "slice type %d too large at %d\n",
1186                slice_type, sl->first_mb_addr);
1187         return AVERROR_INVALIDDATA;
1188     }
1189     if (slice_type > 4) {
1190         slice_type -= 5;
1191         sl->slice_type_fixed = 1;
1192     } else
1193         sl->slice_type_fixed = 0;
1194
1195     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1196     sl->slice_type     = slice_type;
1197     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1198
1199     if (nal->type  == NAL_IDR_SLICE &&
1200         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1201         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1202         return AVERROR_INVALIDDATA;
1203     }
1204
1205     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1206     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1207         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1208         return AVERROR_INVALIDDATA;
1209     }
1210     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1211         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1212                "non-existing PPS %u referenced\n",
1213                sl->pps_id);
1214         return AVERROR_INVALIDDATA;
1215     }
1216     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1217
1218     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1219         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1220                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1221         return AVERROR_INVALIDDATA;
1222     }
1223     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1224
1225     frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1226     if (!h->setup_finished)
1227         h->poc.frame_num = frame_num;
1228
1229     sl->mb_mbaff       = 0;
1230
1231     droppable = nal->ref_idc == 0;
1232     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1233         picture_structure = PICT_FRAME;
1234     } else {
1235         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1236         if (field_pic_flag) {
1237             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1238             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1239         } else {
1240             picture_structure = PICT_FRAME;
1241         }
1242     }
1243     sl->picture_structure      = picture_structure;
1244     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1245
1246     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1247         h->curr_pic_num = h->poc.frame_num;
1248         h->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1249     } else {
1250         h->curr_pic_num = 2 * h->poc.frame_num + 1;
1251         h->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1252     }
1253
1254     if (nal->type == NAL_IDR_SLICE)
1255         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1256
1257     if (sps->poc_type == 0) {
1258         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1259
1260         if (!h->setup_finished)
1261             h->poc.poc_lsb = poc_lsb;
1262
1263         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME) {
1264             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1265             if (!h->setup_finished)
1266                 h->poc.delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1267         }
1268     }
1269
1270     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1271         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1272
1273         if (!h->setup_finished)
1274             h->poc.delta_poc[0] = delta_poc;
1275
1276         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME) {
1277             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1278
1279             if (!h->setup_finished)
1280                 h->poc.delta_poc[1] = delta_poc;
1281         }
1282     }
1283
1284     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1285         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1286
1287     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1288         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1289
1290     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1291                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1292                                   picture_structure);
1293     if (ret < 0)
1294         return ret;
1295
1296     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1297        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1298        if (ret < 0) {
1299            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1300            return ret;
1301        }
1302     }
1303
1304     sl->pwt.use_weight = 0;
1305     for (i = 0; i < 2; i++) {
1306         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1307         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1308     }
1309     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1310         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1311          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1312         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1313                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt);
1314
1315     sl->explicit_ref_marking = 0;
1316     if (nal->ref_idc) {
1317         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, sl, &sl->gb);
1318         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1319             return AVERROR_INVALIDDATA;
1320     }
1321
1322     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1323         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1324         if (tmp > 2) {
1325             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1326             return AVERROR_INVALIDDATA;
1327         }
1328         sl->cabac_init_idc = tmp;
1329     }
1330
1331     sl->last_qscale_diff = 0;
1332     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1333     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1334         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1335         return AVERROR_INVALIDDATA;
1336     }
1337     sl->qscale       = tmp;
1338     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1339     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1340     // FIXME qscale / qp ... stuff
1341     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1342         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1343     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1344         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1345         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1346
1347     sl->deblocking_filter     = 1;
1348     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1349     sl->slice_beta_offset     = 0;
1350     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1351         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1352         if (tmp > 2) {
1353             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1354                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1355             return AVERROR_INVALIDDATA;
1356         }
1357         sl->deblocking_filter = tmp;
1358         if (sl->deblocking_filter < 2)
1359             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1360
1361         if (sl->deblocking_filter) {
1362             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1363             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1364             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1365                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1366                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1367                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1368                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1369                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1370                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1371                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1372             }
1373         }
1374     }
1375
1376     return 0;
1377 }
1378
1379 /**
1380  * Decode a slice header.
1381  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1382  *
1383  * @param h h264context
1384  *
1385  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1386  */
1387 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1388                                 const H2645NAL *nal)
1389 {
1390     int i, j, ret = 0;
1391
1392     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
1393     if (ret < 0)
1394         return ret;
1395
1396     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1397         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1398             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
1399         }
1400
1401         h->current_slice = 0;
1402         if (!h->first_field) {
1403             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1404                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1405                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1406             }
1407             h->cur_pic_ptr = NULL;
1408         }
1409     }
1410
1411     if (h->current_slice == 0) {
1412         ret = h264_field_start(h, sl, nal);
1413         if (ret < 0)
1414             return ret;
1415     } else {
1416         if (h->ps.pps != (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data) {
1417             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1418             return AVERROR_INVALIDDATA;
1419         }
1420
1421         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
1422             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
1423             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1424                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1425                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
1426             return AVERROR_INVALIDDATA;
1427         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1428             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1429                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1430                    h->current_slice + 1);
1431             return AVERROR_INVALIDDATA;
1432         }
1433     }
1434
1435     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1436     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1437         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1438         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1439         return AVERROR_INVALIDDATA;
1440     }
1441     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1442     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1443                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1444     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1445         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1446     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1447
1448     if (!h->setup_finished) {
1449         ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1450                          h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1451
1452         memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1453         h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1454         h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1455     }
1456
1457     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1458     if (ret < 0)
1459         return ret;
1460
1461     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1462         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1463         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1464         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1465             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1466             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1467         }
1468     }
1469
1470     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1471         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1472     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1473
1474     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1475         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1476          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1477         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1478          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1479         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1480          nal->ref_idc == 0))
1481         sl->deblocking_filter = 0;
1482
1483     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1484         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1485             /* Cheat slightly for speed:
1486              * Do not bother to deblock across slices. */
1487             sl->deblocking_filter = 2;
1488         } else {
1489             h->postpone_filter = 1;
1490         }
1491     }
1492     sl->qp_thresh = 15 -
1493                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1494                    FFMAX3(0,
1495                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1496                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1497                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1498
1499     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1500     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1501         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1502                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1503     }
1504
1505     for (j = 0; j < 2; j++) {
1506         int id_list[16];
1507         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1508         for (i = 0; i < 16; i++) {
1509             id_list[i] = 60;
1510             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1511                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1512                 int k;
1513                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1514                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1515                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1516                         id_list[i] = k;
1517                         break;
1518                     }
1519                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1520                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1521                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1522                         break;
1523                     }
1524             }
1525         }
1526
1527         ref2frm[0] =
1528         ref2frm[1] = -1;
1529         for (i = 0; i < 16; i++)
1530             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1531         ref2frm[18 + 0] =
1532         ref2frm[18 + 1] = -1;
1533         for (i = 16; i < 48; i++)
1534             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1535                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1536     }
1537
1538     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1539         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1540                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1541                sl->slice_num,
1542                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1543                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1544                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1545                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1546                nal->type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1547                h->poc.frame_num,
1548                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1549                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1550                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1551                sl->qscale,
1552                sl->deblocking_filter,
1553                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1554                sl->pwt.use_weight,
1555                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1556                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1557     }
1558
1559     return 0;
1560 }
1561
1562 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1563 {
1564     switch (sl->slice_type) {
1565     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1566         return 0;
1567     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1568         return 1;
1569     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1570         return 2;
1571     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1572         return 3;
1573     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1574         return 4;
1575     default:
1576         return AVERROR_INVALIDDATA;
1577     }
1578 }
1579
1580 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1581                                                       H264SliceContext *sl,
1582                                                       int mb_type, int top_xy,
1583                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1584                                                       int top_type,
1585                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1586                                                       int mb_xy, int list)
1587 {
1588     int b_stride = h->b_stride;
1589     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1590     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1591     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1592         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1593             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1594             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1595             int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1596             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1597             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1598             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1599             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1600             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1601         } else {
1602             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1603             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1604         }
1605
1606         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1607             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1608                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1609                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1610                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1611                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1612                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1613                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1614                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1615                 ref_cache[-1 +  0] =
1616                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1617                 ref_cache[-1 + 16] =
1618                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1619             } else {
1620                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1621                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1622                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1623                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1624                 ref_cache[-1 +  0] =
1625                 ref_cache[-1 +  8] =
1626                 ref_cache[-1 + 16] =
1627                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1628             }
1629         }
1630     }
1631
1632     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1633         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1634         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1635         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1636         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1637         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1638         return;
1639     }
1640
1641     {
1642         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1643         int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1644         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1645         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1646         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1647         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1648         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1649         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1650     }
1651
1652     {
1653         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1654         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1655         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1656         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1657         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1658     }
1659 }
1660
1661 /**
1662  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1663  */
1664 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1665 {
1666     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1667     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1668     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1669     uint8_t *nnz;
1670     uint8_t *nnz_cache;
1671
1672     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1673
1674     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1675     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1676         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1677         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1678         if (sl->mb_y & 1) {
1679             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1680                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1681         } else {
1682             if (curr_mb_field_flag)
1683                 top_xy += h->mb_stride &
1684                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1685             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1686                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1687         }
1688     }
1689
1690     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1691     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1692     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1693     {
1694         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1695          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1696          * and more accurate chroma_qp. */
1697         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1698         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1699         if (qp <= qp_thresh &&
1700             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1701              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1702             (top_xy < 0 ||
1703              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1704             if (!FRAME_MBAFF(h))
1705                 return 1;
1706             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1707                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1708                 (top_xy < h->mb_stride ||
1709                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1710                 return 1;
1711         }
1712     }
1713
1714     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1715     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1716     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1717     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1718         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1719             top_type = 0;
1720         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1721             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1722     } else {
1723         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1724             top_type = 0;
1725         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1726             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1727     }
1728     sl->top_type        = top_type;
1729     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1730     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1731
1732     if (IS_INTRA(mb_type))
1733         return 0;
1734
1735     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1736                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1737     if (sl->list_count == 2)
1738         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1739                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1740
1741     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1742     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1743     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1744     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1745     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1746     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1747     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1748
1749     if (top_type) {
1750         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1751         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1752     }
1753
1754     if (left_type[LTOP]) {
1755         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1756         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1757         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1758         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1759         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1760     }
1761
1762     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1763      * from what the loop filter needs */
1764     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
1765         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1766             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1767             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1768             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1769             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1770         }
1771         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1772             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1773             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1774         }
1775         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1776             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1777             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1778         }
1779
1780         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1781             nnz_cache[scan8[0]] =
1782             nnz_cache[scan8[1]] =
1783             nnz_cache[scan8[2]] =
1784             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1785
1786             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1787             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1788             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1789             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1790
1791             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1792             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1793             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1794             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1795
1796             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1797             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1798             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1799             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1800         }
1801     }
1802
1803     return 0;
1804 }
1805
1806 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1807 {
1808     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1809     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1810     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1811     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1812     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1813     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1814
1815     if (h->postpone_filter)
1816         return;
1817
1818     if (sl->deblocking_filter) {
1819         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1820             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1821                 int mb_xy, mb_type;
1822                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1823                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1824
1825                 if (FRAME_MBAFF(h))
1826                     sl->mb_mbaff               =
1827                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1828
1829                 sl->mb_x = mb_x;
1830                 sl->mb_y = mb_y;
1831                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
1832                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1833                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
1834                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1835                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1836                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
1837                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1838                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1839                 // FIXME simplify above
1840
1841                 if (MB_FIELD(sl)) {
1842                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1843                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1844                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1845                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1846                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1847                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1848                     }
1849                 } else {
1850                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1851                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1852                 }
1853                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1854                                  uvlinesize, 0);
1855                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1856                     continue;
1857                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1858                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1859
1860                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1861                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1862                                       linesize, uvlinesize);
1863                 } else {
1864                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1865                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1866                 }
1867             }
1868     }
1869     sl->slice_type  = old_slice_type;
1870     sl->mb_x         = end_x;
1871     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1872     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
1873     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
1874 }
1875
1876 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1877 {
1878     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
1879     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
1880                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
1881                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
1882                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
1883     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
1884 }
1885
1886 /**
1887  * Draw edges and report progress for the last MB row.
1888  */
1889 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1890 {
1891     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
1892     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
1893     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
1894     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
1895
1896     if (sl->deblocking_filter) {
1897         if ((top + height) >= pic_height)
1898             height += deblock_border;
1899         top -= deblock_border;
1900     }
1901
1902     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
1903         return;
1904
1905     height = FFMIN(height, pic_height - top);
1906     if (top < 0) {
1907         height = top + height;
1908         top    = 0;
1909     }
1910
1911     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
1912
1913     if (h->droppable)
1914         return;
1915
1916     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
1917                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1918 }
1919
1920 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
1921                          int startx, int starty,
1922                          int endx, int endy, int status)
1923 {
1924 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
1925     ERContext *er = &sl->er;
1926
1927     if (!sl->h264->enable_er)
1928         return;
1929
1930     er->ref_count = sl->ref_count[0];
1931     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
1932 #endif
1933 }
1934
1935 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
1936 {
1937     H264SliceContext *sl = arg;
1938     const H264Context *h = sl->h264;
1939     int lf_x_start = sl->mb_x;
1940     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
1941     int ret;
1942
1943     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
1944     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
1945
1946     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
1947     if (ret < 0)
1948         return ret;
1949
1950     sl->mb_skip_run = -1;
1951
1952     if (h->postpone_filter)
1953         sl->deblocking_filter = 0;
1954
1955     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
1956                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
1957                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
1958
1959     if (h->ps.pps->cabac) {
1960         /* realign */
1961         align_get_bits(&sl->gb);
1962
1963         /* init cabac */
1964         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
1965                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
1966                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
1967
1968         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
1969
1970         for (;;) {
1971             // START_TIMER
1972             int ret, eos;
1973
1974             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
1975                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
1976                        sl->next_slice_idx);
1977                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1978             }
1979
1980             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1981             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
1982
1983             if (ret >= 0)
1984                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1985
1986             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
1987             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
1988                 sl->mb_y++;
1989
1990                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1991
1992                 if (ret >= 0)
1993                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1994                 sl->mb_y--;
1995             }
1996             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
1997
1998             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
1999                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2000                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2001                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2002                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2003                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2004                 goto finish;
2005             }
2006             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2007                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2008                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2009                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2010                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2011                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2012                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2013                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2014             }
2015
2016             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2017                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2018                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2019                 decode_finish_row(h, sl);
2020                 ++sl->mb_y;
2021                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2022                     ++sl->mb_y;
2023                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2024                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2025                 }
2026             }
2027
2028             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2029                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2030                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2031                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2032                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2033                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2034                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2035                 goto finish;
2036             }
2037         }
2038     } else {
2039         for (;;) {
2040             int ret;
2041
2042             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2043                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2044                        sl->next_slice_idx);
2045                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2046             }
2047
2048             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2049
2050             if (ret >= 0)
2051                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2052
2053             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2054             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2055                 sl->mb_y++;
2056                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2057
2058                 if (ret >= 0)
2059                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2060                 sl->mb_y--;
2061             }
2062
2063             if (ret < 0) {
2064                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2065                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2066                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2067                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2068                 return ret;
2069             }
2070
2071             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2072                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2073                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2074                 decode_finish_row(h, sl);
2075                 ++sl->mb_y;
2076                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2077                     ++sl->mb_y;
2078                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2079                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2080                 }
2081                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2082                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2083                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2084
2085                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2086                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2087                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2088
2089                         goto finish;
2090                     } else {
2091                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2092                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2093
2094                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2095                     }
2096                 }
2097             }
2098
2099             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2100                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2101                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2102
2103                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2104                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2105                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2106                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2107                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2108
2109                     goto finish;
2110                 } else {
2111                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2112                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2113
2114                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2115                 }
2116             }
2117         }
2118     }
2119
2120 finish:
2121     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2122     return 0;
2123 }
2124
2125 /**
2126  * Call decode_slice() for each context.
2127  *
2128  * @param h h264 master context
2129  * @param context_count number of contexts to execute
2130  */
2131 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2132 {
2133     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2134     H264SliceContext *sl;
2135     int i, j;
2136
2137     if (h->avctx->hwaccel)
2138         return 0;
2139     if (context_count == 1) {
2140         int ret;
2141
2142         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2143         h->postpone_filter = 0;
2144
2145         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2146         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2147         return ret;
2148     } else {
2149         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2150             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2151             int slice_idx;
2152
2153             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2154             sl->er.error_count = 0;
2155
2156             /* make sure none of those slices overlap */
2157             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2158             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2159                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2160                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2161
2162                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2163                     continue;
2164                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2165             }
2166             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2167         }
2168
2169         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2170                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2171
2172         /* pull back stuff from slices to master context */
2173         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2174         h->mb_y              = sl->mb_y;
2175         for (i = 1; i < context_count; i++)
2176             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2177
2178         if (h->postpone_filter) {
2179             h->postpone_filter = 0;
2180
2181             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2182                 int y_end, x_end;
2183
2184                 sl = &h->slice_ctx[i];
2185                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2186                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2187
2188                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2189                     sl->mb_y = j;
2190                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2191                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2192                 }
2193             }
2194         }
2195     }
2196
2197     return 0;
2198 }