h264: eliminate default_ref_list
[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(H264SliceContext *sl, int linesize)
161 {
162     const H264Context *h = sl->h264;
163     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
164
165     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
166     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
167     // (= 21x21 for  h264)
168     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
169
170     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
171                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
172     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
173                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
174
175     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
176         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
177         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
178         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
179         av_freep(&sl->top_borders[0]);
180         av_freep(&sl->top_borders[1]);
181
182         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
183         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
184         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
185         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
186         return AVERROR(ENOMEM);
187     }
188
189     return 0;
190 }
191
192 static int init_table_pools(H264Context *h)
193 {
194     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
195     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
196     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
197     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
198
199     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
200                                                av_buffer_allocz);
201     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
202                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
203     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
204                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
205     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
206
207     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
208         !h->ref_index_pool) {
209         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
210         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
211         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
212         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
213         return AVERROR(ENOMEM);
214     }
215
216     return 0;
217 }
218
219 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
220 {
221     int i, ret = 0;
222
223     av_assert0(!pic->f->data[0]);
224
225     pic->tf.f = pic->f;
226     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
227                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
228     if (ret < 0)
229         goto fail;
230
231     if (h->avctx->hwaccel) {
232         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
233         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
234         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
235             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
236             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
237                 return AVERROR(ENOMEM);
238             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
239         }
240     }
241
242     if (!h->qscale_table_pool) {
243         ret = init_table_pools(h);
244         if (ret < 0)
245             goto fail;
246     }
247
248     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
249     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
250     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
251         goto fail;
252
253     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
254     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
255
256     for (i = 0; i < 2; i++) {
257         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
258         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
259         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
260             goto fail;
261
262         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
263         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
264     }
265
266     return 0;
267 fail:
268     ff_h264_unref_picture(h, pic);
269     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
270 }
271
272 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
273 {
274     if (!pic->f->buf[0])
275         return 1;
276     return 0;
277 }
278
279 static int find_unused_picture(H264Context *h)
280 {
281     int i;
282
283     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
284         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
285             break;
286     }
287     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
288         return AVERROR_INVALIDDATA;
289
290     return i;
291 }
292
293
294 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
295 {
296     int i, j, q, x;
297     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
298
299     for (i = 0; i < 6; i++) {
300         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
301         for (j = 0; j < i; j++)
302             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
303                         64 * sizeof(uint8_t))) {
304                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
305                 break;
306             }
307         if (j < i)
308             continue;
309
310         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
311             int shift = div6[q];
312             int idx   = rem6[q];
313             for (x = 0; x < 64; x++)
314                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
315                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
316                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
317         }
318     }
319 }
320
321 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
322 {
323     int i, j, q, x;
324     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
325     for (i = 0; i < 6; i++) {
326         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
327         for (j = 0; j < i; j++)
328             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
329                         16 * sizeof(uint8_t))) {
330                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
331                 break;
332             }
333         if (j < i)
334             continue;
335
336         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
337             int shift = div6[q] + 2;
338             int idx   = rem6[q];
339             for (x = 0; x < 16; x++)
340                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
341                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
342                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
343         }
344     }
345 }
346
347 void h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
348 {
349     int i, x;
350     init_dequant4_coeff_table(h);
351     if (h->pps.transform_8x8_mode)
352         init_dequant8_coeff_table(h);
353     if (h->sps.transform_bypass) {
354         for (i = 0; i < 6; i++)
355             for (x = 0; x < 16; x++)
356                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
357         if (h->pps.transform_8x8_mode)
358             for (i = 0; i < 6; i++)
359                 for (x = 0; x < 64; x++)
360                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
361     }
362 }
363
364 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
365
366 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
367     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
368       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
369      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
370
371 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
372                                H264Context *new_base,
373                                H264Context *old_base)
374 {
375     int i;
376
377     for (i = 0; i < count; i++) {
378         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
379                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
380                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
381                 !from[i]));
382         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
383     }
384 }
385
386 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
387 {
388     int i;
389
390     for (i = 0; i < count; i++) {
391         if (to[i] && !from[i]) {
392             av_freep(&to[i]);
393         } else if (from[i] && !to[i]) {
394             to[i] = av_malloc(size);
395             if (!to[i])
396                 return AVERROR(ENOMEM);
397         }
398
399         if (from[i])
400             memcpy(to[i], from[i], size);
401     }
402
403     return 0;
404 }
405
406 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
407     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
408            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
409
410 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
411
412 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
413                                   const AVCodecContext *src)
414 {
415     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
416     int inited = h->context_initialized, err = 0;
417     int need_reinit = 0;
418     int i, ret;
419
420     if (dst == src || !h1->context_initialized)
421         return 0;
422
423     if (inited &&
424         (h->width                 != h1->width                 ||
425          h->height                != h1->height                ||
426          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
427          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
428          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
429          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
430          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
431         need_reinit = 1;
432     }
433
434     // SPS/PPS
435     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
436                                   (void **)h1->sps_buffers,
437                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
438         return ret;
439     h->sps = h1->sps;
440     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
441                                   (void **)h1->pps_buffers,
442                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
443         return ret;
444     h->pps = h1->pps;
445
446     if (need_reinit || !inited) {
447         h->width     = h1->width;
448         h->height    = h1->height;
449         h->mb_height = h1->mb_height;
450         h->mb_width  = h1->mb_width;
451         h->mb_num    = h1->mb_num;
452         h->mb_stride = h1->mb_stride;
453         h->b_stride  = h1->b_stride;
454
455         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
456             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
457             return err;
458         }
459
460         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
461         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
462     }
463
464     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
465     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
466     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
467     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
468     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
469     h->first_field          = h1->first_field;
470     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
471     h->droppable            = h1->droppable;
472     h->low_delay            = h1->low_delay;
473
474     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
475         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
476         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
477             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
478             return ret;
479     }
480
481     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
482     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
483     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
484         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
485         if (ret < 0)
486             return ret;
487     }
488
489     h->enable_er       = h1->enable_er;
490     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
491     h->low_delay       = h1->low_delay;
492     h->droppable       = h1->droppable;
493
494     // extradata/NAL handling
495     h->is_avc = h1->is_avc;
496     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
497
498     // Dequantization matrices
499     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
500     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
501
502     for (i = 0; i < 6; i++)
503         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
504                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
505
506     for (i = 0; i < 6; i++)
507         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
508                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
509
510     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
511
512     // POC timing
513     copy_fields(h, h1, poc_lsb, current_slice);
514
515     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
516     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
517     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
518                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
519
520     if (!h->cur_pic_ptr)
521         return 0;
522
523     if (!h->droppable) {
524         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
525         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
526         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
527     }
528     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
529     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
530
531     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
532     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
533
534     return err;
535 }
536
537 static int h264_frame_start(H264Context *h)
538 {
539     H264Picture *pic;
540     int i, ret;
541     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
542
543     release_unused_pictures(h, 1);
544     h->cur_pic_ptr = NULL;
545
546     i = find_unused_picture(h);
547     if (i < 0) {
548         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
549         return i;
550     }
551     pic = &h->DPB[i];
552
553     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
554     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
555     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
556     /*
557      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
558      * in later.
559      * See decode_nal_units().
560      */
561     pic->f->key_frame = 0;
562     pic->mmco_reset  = 0;
563     pic->recovered   = 0;
564
565     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
566         return ret;
567
568     h->cur_pic_ptr = pic;
569     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
570     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
571         return ret;
572
573     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
574         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
575
576     for (i = 0; i < 16; i++) {
577         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
578         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
579     }
580     for (i = 0; i < 16; i++) {
581         h->block_offset[16 + i]      =
582         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
583         h->block_offset[48 + 16 + i] =
584         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
585     }
586
587     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
588      * of lost slices, MBAFF or threading. */
589     memset(h->slice_table, -1,
590            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
591
592     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
593      * that if we break out due to an error it can be released automatically
594      * in the next ff_mpv_frame_start().
595      */
596     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
597
598     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
599
600     h->next_output_pic = NULL;
601
602     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
603
604     return 0;
605 }
606
607 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
608                                               uint8_t *src_y,
609                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
610                                               int linesize, int uvlinesize,
611                                               int simple)
612 {
613     uint8_t *top_border;
614     int top_idx = 1;
615     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
616     int chroma444 = CHROMA444(h);
617     int chroma422 = CHROMA422(h);
618
619     src_y  -= linesize;
620     src_cb -= uvlinesize;
621     src_cr -= uvlinesize;
622
623     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
624         if (sl->mb_y & 1) {
625             if (!MB_MBAFF(sl)) {
626                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
627                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
628                 if (pixel_shift)
629                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
630                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
631                     if (chroma444) {
632                         if (pixel_shift) {
633                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
634                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
635                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
636                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
637                         } else {
638                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
639                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
640                         }
641                     } else if (chroma422) {
642                         if (pixel_shift) {
643                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
644                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
645                         } else {
646                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
647                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
648                         }
649                     } else {
650                         if (pixel_shift) {
651                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
652                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
653                         } else {
654                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
655                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
656                         }
657                     }
658                 }
659             }
660         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
661             top_idx = 0;
662         } else
663             return;
664     }
665
666     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
667     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
668      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
669     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
670     if (pixel_shift)
671         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
672
673     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
674         if (chroma444) {
675             if (pixel_shift) {
676                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
677                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
678                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
679                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
680             } else {
681                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
682                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
683             }
684         } else if (chroma422) {
685             if (pixel_shift) {
686                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
687                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
688             } else {
689                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
690                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
691             }
692         } else {
693             if (pixel_shift) {
694                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
695                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
696             } else {
697                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
698                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
699             }
700         }
701     }
702 }
703
704 /**
705  * Initialize implicit_weight table.
706  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
707  *                -1 initializes the rest
708  */
709 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
710 {
711     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
712
713     for (i = 0; i < 2; i++) {
714         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
715         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
716     }
717
718     if (field < 0) {
719         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
720             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
721         } else {
722             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
723         }
724         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
725             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
726             sl->use_weight        = 0;
727             sl->use_weight_chroma = 0;
728             return;
729         }
730         ref_start  = 0;
731         ref_count0 = sl->ref_count[0];
732         ref_count1 = sl->ref_count[1];
733     } else {
734         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
735         ref_start  = 16;
736         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
737         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
738     }
739
740     sl->use_weight               = 2;
741     sl->use_weight_chroma        = 2;
742     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
743     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
744
745     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
746         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
747         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
748             int w = 32;
749             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
750                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
751                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
752                 if (td) {
753                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
754                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
755                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
756                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
757                         w = 64 - dist_scale_factor;
758                 }
759             }
760             if (field < 0) {
761                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
762                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
763             } else {
764                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
765             }
766         }
767     }
768 }
769
770 /**
771  * initialize scan tables
772  */
773 static void init_scan_tables(H264Context *h)
774 {
775     int i;
776     for (i = 0; i < 16; i++) {
777 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
778         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
779         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
780 #undef TRANSPOSE
781     }
782     for (i = 0; i < 64; i++) {
783 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
784         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
785         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
786         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
787         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
788 #undef TRANSPOSE
789     }
790     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
791         h->zigzag_scan_q0          = zigzag_scan;
792         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
793         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
794         h->field_scan_q0           = field_scan;
795         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
796         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
797     } else {
798         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
799         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
800         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
801         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
802         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
803         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
804     }
805 }
806
807 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
808 {
809 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
810                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
811                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
812                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
813                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
814     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
815     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
816
817     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
818     case 9:
819         if (CHROMA444(h)) {
820             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
821                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
822             } else
823                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
824         } else if (CHROMA422(h))
825             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
826         else
827             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
828         break;
829     case 10:
830         if (CHROMA444(h)) {
831             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
832                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
833             } else
834                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
835         } else if (CHROMA422(h))
836             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
837         else
838             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
839         break;
840     case 8:
841 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
842         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
843 #endif
844         if (CHROMA444(h)) {
845             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
846                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
847             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
848                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
849             else
850                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
851         } else if (CHROMA422(h)) {
852             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
853                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
854             else
855                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
856         } else {
857 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
858             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
859 #endif
860 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
861             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
862 #endif
863 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
864             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
865 #endif
866 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
867             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
868             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
869 #endif
870             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
871                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
872             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
873                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
874             else
875                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
876         }
877         break;
878     default:
879         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
880                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
881         return AVERROR_INVALIDDATA;
882     }
883
884     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
885
886     return ff_get_format(h->avctx, choices);
887 }
888
889 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
890 static int init_dimensions(H264Context *h)
891 {
892     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
893     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
894
895     /* handle container cropping */
896     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
897         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16)) {
898         width  = h->avctx->width;
899         height = h->avctx->height;
900     }
901
902     if (width <= 0 || height <= 0) {
903         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
904                width, height);
905         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
906             return AVERROR_INVALIDDATA;
907
908         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
909         h->sps.crop_bottom =
910         h->sps.crop_top    =
911         h->sps.crop_right  =
912         h->sps.crop_left   =
913         h->sps.crop        = 0;
914
915         width  = h->width;
916         height = h->height;
917     }
918
919     h->avctx->coded_width  = h->width;
920     h->avctx->coded_height = h->height;
921     h->avctx->width        = width;
922     h->avctx->height       = height;
923
924     return 0;
925 }
926
927 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
928 {
929     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
930                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
931                     h->avctx->thread_count : 1;
932     int i, ret;
933
934     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
935     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
936                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
937
938     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
939         int64_t den = h->sps.time_scale;
940         if (h->x264_build < 44U)
941             den *= 2;
942         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
943                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
944     }
945
946     ff_h264_free_tables(h);
947
948     h->first_field           = 0;
949     h->prev_interlaced_frame = 1;
950
951     init_scan_tables(h);
952     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
953     if (ret < 0) {
954         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
955         return ret;
956     }
957
958     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 10) {
959         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
960                h->sps.bit_depth_luma);
961         return AVERROR_INVALIDDATA;
962     }
963
964     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
965     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
966     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
967     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
968
969     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
970                     h->sps.chroma_format_idc);
971     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
972     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
973     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
974                       h->sps.chroma_format_idc);
975     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
976
977     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
978         int max_slices;
979         if (h->mb_height)
980             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
981         else
982             max_slices = H264_MAX_THREADS;
983         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
984                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
985         nb_slices = max_slices;
986     }
987     h->slice_context_count = nb_slices;
988
989     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
990         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
991         if (ret < 0) {
992             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
993             return ret;
994         }
995     } else {
996         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
997             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
998
999             sl->h264               = h;
1000             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1001             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1002             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1003
1004             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1005                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1006                 return ret;
1007             }
1008         }
1009     }
1010
1011     h->context_initialized = 1;
1012
1013     return 0;
1014 }
1015
1016 /**
1017  * Decode a slice header.
1018  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1019  *
1020  * @param h h264context
1021  *
1022  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1023  */
1024 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1025 {
1026     unsigned int first_mb_in_slice;
1027     unsigned int pps_id;
1028     int ret;
1029     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1030     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1031     int needs_reinit = 0;
1032     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1033     int frame_num, droppable, picture_structure;
1034     int mb_aff_frame = 0;
1035
1036     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1037     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1038
1039     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&sl->gb);
1040
1041     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1042         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1043             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
1044         }
1045
1046         h->current_slice = 0;
1047         if (!h->first_field) {
1048             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1049                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1050                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1051             }
1052             h->cur_pic_ptr = NULL;
1053         }
1054     }
1055
1056     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1057     if (slice_type > 9) {
1058         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1059                "slice type %d too large at %d\n",
1060                slice_type, first_mb_in_slice);
1061         return AVERROR_INVALIDDATA;
1062     }
1063     if (slice_type > 4) {
1064         slice_type -= 5;
1065         sl->slice_type_fixed = 1;
1066     } else
1067         sl->slice_type_fixed = 0;
1068
1069     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1070     sl->slice_type     = slice_type;
1071     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1072
1073     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1074         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1075         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1076         return AVERROR_INVALIDDATA;
1077     }
1078
1079     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1080     if (!h->setup_finished)
1081         h->pict_type = sl->slice_type;
1082
1083     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1084     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1085         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1086         return AVERROR_INVALIDDATA;
1087     }
1088     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1089         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1090                "non-existing PPS %u referenced\n",
1091                pps_id);
1092         return AVERROR_INVALIDDATA;
1093     }
1094     if (!h->setup_finished) {
1095         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1096     } else if (h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1097         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1098         return AVERROR_INVALIDDATA;
1099     }
1100
1101     if (!h->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
1102         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1103                "non-existing SPS %u referenced\n",
1104                h->pps.sps_id);
1105         return AVERROR_INVALIDDATA;
1106     }
1107
1108     if (h->pps.sps_id != h->sps.sps_id ||
1109         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
1110         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1111
1112         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1113
1114         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1115             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1116             needs_reinit         = 1;
1117
1118         if (h->flags & AV_CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1119             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1120              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1121             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1122                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1123                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1124             else
1125                 h->low_delay = 1;
1126         }
1127
1128         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1129             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1130
1131     }
1132
1133     if (!h->setup_finished) {
1134         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1135         h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1136         h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1137
1138         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1139             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag))
1140             needs_reinit = 1;
1141
1142         h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1143         h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1144         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1145         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1146
1147         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1148
1149         h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1150
1151         h->width  = 16 * h->mb_width;
1152         h->height = 16 * h->mb_height;
1153
1154         ret = init_dimensions(h);
1155         if (ret < 0)
1156             return ret;
1157
1158         if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1159             h->avctx->color_range = h->sps.full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1160                 : AVCOL_RANGE_MPEG;
1161             if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1162                 if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1163                     needs_reinit = 1;
1164                 h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1165                 h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1166                 h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1167             }
1168         }
1169     }
1170
1171     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1172         h->context_initialized = 0;
1173         if (sl != h->slice_ctx) {
1174             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1175                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1176                    "slice %d\n",
1177                    h->width, h->avctx->coded_width,
1178                    h->height, h->avctx->coded_height,
1179                    h->current_slice + 1);
1180             return AVERROR_INVALIDDATA;
1181         }
1182
1183         ff_h264_flush_change(h);
1184
1185         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1186             return ret;
1187         h->avctx->pix_fmt = ret;
1188
1189         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1190                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1191
1192         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1194                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1195             return ret;
1196         }
1197     }
1198     if (!h->context_initialized) {
1199         if (sl != h->slice_ctx) {
1200             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1201                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1202             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1203         }
1204
1205         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1206             return ret;
1207         h->avctx->pix_fmt = ret;
1208
1209         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1210             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1211                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1212             return ret;
1213         }
1214     }
1215
1216     if (sl == h->slice_ctx && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1217         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1218         h264_init_dequant_tables(h);
1219     }
1220
1221     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1222     if (!h->setup_finished)
1223         h->frame_num = frame_num;
1224
1225     sl->mb_mbaff       = 0;
1226
1227     last_pic_structure = h->picture_structure;
1228     last_pic_droppable = h->droppable;
1229
1230     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1231     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1232         picture_structure = PICT_FRAME;
1233     } else {
1234         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1235         if (field_pic_flag) {
1236             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1237             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1238         } else {
1239             picture_structure = PICT_FRAME;
1240             mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1241         }
1242     }
1243     if (!h->setup_finished) {
1244         h->droppable         = droppable;
1245         h->picture_structure = picture_structure;
1246         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1247     }
1248     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1249
1250     if (h->current_slice != 0) {
1251         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1252             last_pic_droppable != droppable) {
1253             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1254                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1255                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1256             return AVERROR_INVALIDDATA;
1257         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1258             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1259                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1260                    h->current_slice + 1);
1261             return AVERROR_INVALIDDATA;
1262         }
1263     } else {
1264         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1265          * frames just to throw them away */
1266         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1267             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1268             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1269
1270             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1271                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1272
1273             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1274                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1275                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1276                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1277
1278                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1279             }
1280         }
1281
1282         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1283          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1284          * decode frames as "finished".
1285          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1286          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1287         if (h->first_field) {
1288             assert(h->cur_pic_ptr);
1289             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1290             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1291
1292             /* figure out if we have a complementary field pair */
1293             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1294                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1295                  * remain for reference if marked as such. */
1296                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1297                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1298                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1299                 }
1300             } else {
1301                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1302                     /* This and previous field were reference, but had
1303                      * different frame_nums. Consider this field first in
1304                      * pair. Throw away previous field except for reference
1305                      * purposes. */
1306                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1307                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1308                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1309                     }
1310                 } else {
1311                     /* Second field in complementary pair */
1312                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1313                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1314                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1315                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1316                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1317                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1318                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1319                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1320                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1321                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1322                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1323                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1324                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1325                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1326                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1327                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1328                     }
1329                 }
1330             }
1331         }
1332
1333         while (h->frame_num != h->prev_frame_num &&
1334                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1335             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1336             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1337                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1338             ret = h264_frame_start(h);
1339             if (ret < 0) {
1340                 h->first_field = 0;
1341                 return ret;
1342             }
1343
1344             h->prev_frame_num++;
1345             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1346             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1347             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1348             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1349             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1350             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1351                 return ret;
1352             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1353             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1354                 return ret;
1355             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1356              * in its place.
1357              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1358              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1359              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1360              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1361              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1362             if (h->short_ref_count) {
1363                 if (prev &&
1364                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1365                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1366                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1367                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1368                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1369                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1370                                   prev->f->linesize,
1371                                   prev->f->format,
1372                                   h->mb_width  * 16,
1373                                   h->mb_height * 16);
1374                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1375                 }
1376                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1377             }
1378         }
1379
1380         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1381          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1382          * frame, or to allocate a new one. */
1383         if (h->first_field) {
1384             assert(h->cur_pic_ptr);
1385             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1386             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1387
1388             /* figure out if we have a complementary field pair */
1389             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1390                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1391                  * remain for reference if marked as such. */
1392                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1393                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1394             } else {
1395                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1396                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1397                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1398                      * one except for reference purposes. */
1399                     h->first_field = 1;
1400                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1401                 } else {
1402                     /* Second field in complementary pair */
1403                     h->first_field = 0;
1404                 }
1405             }
1406         } else {
1407             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1408             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1409         }
1410
1411         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1412             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1413                 h->first_field = 0;
1414                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1415             }
1416         } else {
1417             release_unused_pictures(h, 0);
1418         }
1419     }
1420
1421     if (!h->setup_finished)
1422         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1423
1424     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1425     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1426         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1427         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1428         return AVERROR_INVALIDDATA;
1429     }
1430     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1431     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1432                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1433     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1434         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1435     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1436
1437     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1438         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1439         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1440     } else {
1441         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1442         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1443     }
1444
1445     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1446         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1447
1448     if (h->sps.poc_type == 0) {
1449         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1450
1451         if (!h->setup_finished)
1452             h->poc_lsb = poc_lsb;
1453
1454         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1455             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1456             if (!h->setup_finished)
1457                 h->delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1458         }
1459     }
1460
1461     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1462         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1463
1464         if (!h->setup_finished)
1465             h->delta_poc[0] = delta_poc;
1466
1467         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1468             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1469
1470             if (!h->setup_finished)
1471                 h->delta_poc[1] = delta_poc;
1472         }
1473     }
1474
1475     if (!h->setup_finished)
1476         ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1477
1478     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1479         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1480
1481     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1482     if (ret < 0)
1483         return ret;
1484
1485     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1486        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1487        if (ret < 0) {
1488            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1489            return ret;
1490        }
1491     }
1492
1493     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1494         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1495          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1496         ff_pred_weight_table(h, sl);
1497     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1498              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1499         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1500     } else {
1501         sl->use_weight = 0;
1502         for (i = 0; i < 2; i++) {
1503             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1504             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1505         }
1506     }
1507
1508     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1509     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1510     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1511     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1512     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1513     if (h->nal_ref_idc) {
1514         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1515                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1516                                              h->current_slice == 0);
1517         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1518             return AVERROR_INVALIDDATA;
1519     }
1520
1521     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1522         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1523
1524         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1525             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1526             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1527         }
1528     }
1529
1530     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1531         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1532     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1533
1534     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1535         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1536         if (tmp > 2) {
1537             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1538             return AVERROR_INVALIDDATA;
1539         }
1540         sl->cabac_init_idc = tmp;
1541     }
1542
1543     sl->last_qscale_diff = 0;
1544     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1545     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1546         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1547         return AVERROR_INVALIDDATA;
1548     }
1549     sl->qscale       = tmp;
1550     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1551     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1552     // FIXME qscale / qp ... stuff
1553     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1554         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1555     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1556         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1557         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1558
1559     sl->deblocking_filter     = 1;
1560     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1561     sl->slice_beta_offset     = 0;
1562     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1563         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1564         if (tmp > 2) {
1565             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1566                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1567             return AVERROR_INVALIDDATA;
1568         }
1569         sl->deblocking_filter = tmp;
1570         if (sl->deblocking_filter < 2)
1571             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1572
1573         if (sl->deblocking_filter) {
1574             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1575             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1576             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1577                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1578                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1579                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1580                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1581                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1582                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1583                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1584             }
1585         }
1586     }
1587
1588     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1589         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1590          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1591         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1592          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1593         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1594          h->nal_ref_idc == 0))
1595         sl->deblocking_filter = 0;
1596
1597     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1598         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1599             /* Cheat slightly for speed:
1600              * Do not bother to deblock across slices. */
1601             sl->deblocking_filter = 2;
1602         } else {
1603             h->max_contexts = 1;
1604             if (!h->single_decode_warning) {
1605                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1606                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
1607                 h->single_decode_warning = 1;
1608             }
1609             if (sl != h->slice_ctx) {
1610                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1611                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1612                 return 1;
1613             }
1614         }
1615     }
1616     sl->qp_thresh = 15 -
1617                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1618                    FFMAX3(0,
1619                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1620                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1621                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1622
1623     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1624     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1625         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1626                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1627     }
1628
1629     for (j = 0; j < 2; j++) {
1630         int id_list[16];
1631         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1632         for (i = 0; i < 16; i++) {
1633             id_list[i] = 60;
1634             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1635                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1636                 int k;
1637                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1638                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1639                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1640                         id_list[i] = k;
1641                         break;
1642                     }
1643                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1644                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1645                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1646                         break;
1647                     }
1648             }
1649         }
1650
1651         ref2frm[0] =
1652         ref2frm[1] = -1;
1653         for (i = 0; i < 16; i++)
1654             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1655         ref2frm[18 + 0] =
1656         ref2frm[18 + 1] = -1;
1657         for (i = 16; i < 48; i++)
1658             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1659                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1660     }
1661
1662     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1663         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1664                "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",
1665                sl->slice_num,
1666                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1667                first_mb_in_slice,
1668                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1669                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1670                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1671                pps_id, h->frame_num,
1672                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1673                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1674                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1675                sl->qscale,
1676                sl->deblocking_filter,
1677                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1678                sl->use_weight,
1679                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1680                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1681     }
1682
1683     return 0;
1684 }
1685
1686 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1687 {
1688     switch (sl->slice_type) {
1689     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1690         return 0;
1691     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1692         return 1;
1693     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1694         return 2;
1695     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1696         return 3;
1697     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1698         return 4;
1699     default:
1700         return AVERROR_INVALIDDATA;
1701     }
1702 }
1703
1704 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1705                                                       H264SliceContext *sl,
1706                                                       int mb_type, int top_xy,
1707                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1708                                                       int top_type,
1709                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1710                                                       int mb_xy, int list)
1711 {
1712     int b_stride = h->b_stride;
1713     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1714     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1715     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1716         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1717             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1718             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1719             int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1720             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1721             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1722             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1723             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1724             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1725         } else {
1726             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1727             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1728         }
1729
1730         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1731             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1732                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1733                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1734                 int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1735                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1736                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1737                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1738                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1739                 ref_cache[-1 +  0] =
1740                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1741                 ref_cache[-1 + 16] =
1742                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1743             } else {
1744                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1745                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1746                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1747                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1748                 ref_cache[-1 +  0] =
1749                 ref_cache[-1 +  8] =
1750                 ref_cache[-1 + 16] =
1751                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1752             }
1753         }
1754     }
1755
1756     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1757         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1758         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1759         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1760         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1761         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1762         return;
1763     }
1764
1765     {
1766         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1767         int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1768         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1769         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1770         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1771         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1772         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1773         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1774     }
1775
1776     {
1777         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1778         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1779         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1780         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1781         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1782     }
1783 }
1784
1785 /**
1786  *
1787  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1788  */
1789 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1790 {
1791     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1792     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1793     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1794     uint8_t *nnz;
1795     uint8_t *nnz_cache;
1796
1797     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1798
1799     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1800      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1801
1802     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1803     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1804         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1805         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1806         if (sl->mb_y & 1) {
1807             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1808                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1809         } else {
1810             if (curr_mb_field_flag)
1811                 top_xy += h->mb_stride &
1812                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1813             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1814                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1815         }
1816     }
1817
1818     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1819     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1820     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1821     {
1822         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1823          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1824          * and more accurate chroma_qp. */
1825         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1826         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1827         if (qp <= qp_thresh &&
1828             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1829              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1830             (top_xy < 0 ||
1831              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1832             if (!FRAME_MBAFF(h))
1833                 return 1;
1834             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1835                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1836                 (top_xy < h->mb_stride ||
1837                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1838                 return 1;
1839         }
1840     }
1841
1842     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1843     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1844     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1845     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1846         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1847             top_type = 0;
1848         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1849             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1850     } else {
1851         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1852             top_type = 0;
1853         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1854             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1855     }
1856     sl->top_type        = top_type;
1857     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1858     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1859
1860     if (IS_INTRA(mb_type))
1861         return 0;
1862
1863     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1864                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1865     if (sl->list_count == 2)
1866         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1867                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1868
1869     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1870     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1871     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1872     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1873     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1874     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1875     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1876
1877     if (top_type) {
1878         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1879         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1880     }
1881
1882     if (left_type[LTOP]) {
1883         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1884         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1885         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1886         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1887         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1888     }
1889
1890     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1891      * from what the loop filter needs */
1892     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
1893         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1894             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1895             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1896             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1897             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1898         }
1899         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1900             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1901             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1902         }
1903         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1904             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1905             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1906         }
1907
1908         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1909             nnz_cache[scan8[0]] =
1910             nnz_cache[scan8[1]] =
1911             nnz_cache[scan8[2]] =
1912             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1913
1914             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1915             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1916             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1917             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1918
1919             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1920             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1921             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1922             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1923
1924             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1925             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1926             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1927             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1928         }
1929     }
1930
1931     return 0;
1932 }
1933
1934 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1935 {
1936     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1937     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1938     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1939     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1940     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1941     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1942
1943     if (sl->deblocking_filter) {
1944         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1945             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1946                 int mb_xy, mb_type;
1947                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1948                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
1949                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1950                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
1951
1952                 if (FRAME_MBAFF(h))
1953                     sl->mb_mbaff               =
1954                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1955
1956                 sl->mb_x = mb_x;
1957                 sl->mb_y = mb_y;
1958                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
1959                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1960                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
1961                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1962                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1963                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
1964                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1965                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1966                 // FIXME simplify above
1967
1968                 if (MB_FIELD(sl)) {
1969                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1970                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1971                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1972                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1973                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1974                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1975                     }
1976                 } else {
1977                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1978                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1979                 }
1980                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1981                                  uvlinesize, 0);
1982                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1983                     continue;
1984                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1985                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1986
1987                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1988                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1989                                       linesize, uvlinesize);
1990                 } else {
1991                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1992                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1993                 }
1994             }
1995     }
1996     sl->slice_type  = old_slice_type;
1997     sl->mb_x         = end_x;
1998     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1999     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2000     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2001 }
2002
2003 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2004 {
2005     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2006     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2007                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2008                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2009                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2010     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2011 }
2012
2013 /**
2014  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2015  */
2016 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2017 {
2018     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2019     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2020     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2021     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2022
2023     if (sl->deblocking_filter) {
2024         if ((top + height) >= pic_height)
2025             height += deblock_border;
2026         top -= deblock_border;
2027     }
2028
2029     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2030         return;
2031
2032     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2033     if (top < 0) {
2034         height = top + height;
2035         top    = 0;
2036     }
2037
2038     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2039
2040     if (h->droppable)
2041         return;
2042
2043     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2044                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2045 }
2046
2047 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2048                          int startx, int starty,
2049                          int endx, int endy, int status)
2050 {
2051 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
2052     ERContext *er = &sl->er;
2053
2054     if (!sl->h264->enable_er)
2055         return;
2056
2057     er->ref_count = sl->ref_count[0];
2058     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2059 #endif
2060 }
2061
2062 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2063 {
2064     H264SliceContext *sl = arg;
2065     const H264Context *h = sl->h264;
2066     int lf_x_start = sl->mb_x;
2067     int ret;
2068
2069     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2070     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2071
2072     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2073     if (ret < 0)
2074         return ret;
2075
2076     sl->mb_skip_run = -1;
2077
2078     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2079                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2080                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2081
2082     if (h->pps.cabac) {
2083         /* realign */
2084         align_get_bits(&sl->gb);
2085
2086         /* init cabac */
2087         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2088                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2089                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2090
2091         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2092
2093         for (;;) {
2094             // START_TIMER
2095             int ret, eos;
2096
2097             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2098                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2099                        sl->next_slice_idx);
2100                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2101             }
2102
2103             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2104             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2105
2106             if (ret >= 0)
2107                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2108
2109             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2110             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2111                 sl->mb_y++;
2112
2113                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2114
2115                 if (ret >= 0)
2116                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2117                 sl->mb_y--;
2118             }
2119             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2120
2121             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2122                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2123                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2124                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2125                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2126                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2127                 return 0;
2128             }
2129             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2130                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2131                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2132                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2133                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2134                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2135                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2136                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2137             }
2138
2139             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2140                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2141                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2142                 decode_finish_row(h, sl);
2143                 ++sl->mb_y;
2144                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2145                     ++sl->mb_y;
2146                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2147                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2148                 }
2149             }
2150
2151             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2152                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2153                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2154                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2155                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2156                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2157                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2158                 return 0;
2159             }
2160         }
2161     } else {
2162         for (;;) {
2163             int ret;
2164
2165             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2166                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2167                        sl->next_slice_idx);
2168                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2169             }
2170
2171             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2172
2173             if (ret >= 0)
2174                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2175
2176             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2177             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2178                 sl->mb_y++;
2179                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2180
2181                 if (ret >= 0)
2182                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2183                 sl->mb_y--;
2184             }
2185
2186             if (ret < 0) {
2187                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2188                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2189                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2190                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2191                 return ret;
2192             }
2193
2194             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2195                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2196                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2197                 decode_finish_row(h, sl);
2198                 ++sl->mb_y;
2199                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2200                     ++sl->mb_y;
2201                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2202                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2203                 }
2204                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2205                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2206                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2207
2208                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2209                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2210                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2211
2212                         return 0;
2213                     } else {
2214                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2215                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2216
2217                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2218                     }
2219                 }
2220             }
2221
2222             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2223                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2224                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2225
2226                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2227                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2228                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2229                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2230                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2231
2232                     return 0;
2233                 } else {
2234                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2235                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2236
2237                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2238                 }
2239             }
2240         }
2241     }
2242 }
2243
2244 /**
2245  * Call decode_slice() for each context.
2246  *
2247  * @param h h264 master context
2248  * @param context_count number of contexts to execute
2249  */
2250 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2251 {
2252     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2253     H264SliceContext *sl;
2254     int i, j;
2255
2256     if (h->avctx->hwaccel)
2257         return 0;
2258     if (context_count == 1) {
2259         int ret;
2260
2261         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2262
2263         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2264         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2265         return ret;
2266     } else {
2267         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2268             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2269             int slice_idx;
2270
2271             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2272             sl->er.error_count = 0;
2273
2274             /* make sure none of those slices overlap */
2275             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2276             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2277                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2278                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2279
2280                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2281                     continue;
2282                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2283             }
2284             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2285         }
2286
2287         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2288                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2289
2290         /* pull back stuff from slices to master context */
2291         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2292         h->mb_y              = sl->mb_y;
2293         for (i = 1; i < context_count; i++)
2294             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2295     }
2296
2297     return 0;
2298 }