Merge commit 'e481458bc308ee838deaeacac51929514762e7a7'
[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 FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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,
51     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
52     0, 1, 2, 3,
53 };
54
55 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
56     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
57     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
58     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
59    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
60    14,14,14,14,
61 };
62
63 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
64     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
65     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
66     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
67     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
68 };
69
70 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
71     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
72     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
73     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
74     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
75     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
76     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
77     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
78     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
79     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
80     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
81     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
82     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
83     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
84     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
85     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
86     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
87 };
88
89 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
90     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
91     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
92     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
93     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
94     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
95     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
96     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
97     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
98     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
99     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
100     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
101     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
102     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
103     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
104     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
105     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
106 };
107
108 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
109 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
110     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
111     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
112     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
113     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
114     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
115     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
116     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
117     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
118     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
119     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
120     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
121     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
122     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
123     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
124     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
125     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
126 };
127
128 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
129     { 10, 13, 16 },
130     { 11, 14, 18 },
131     { 13, 16, 20 },
132     { 14, 18, 23 },
133     { 16, 20, 25 },
134     { 18, 23, 29 },
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
138     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
139 };
140
141 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
142     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
143     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
144     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
145     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
146     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
147     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
148 };
149
150
151 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
152 {
153     int i;
154
155     /* release non reference frames */
156     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
157         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
158             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
159             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
160         }
161     }
162 }
163
164 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
165 {
166     const H264Context *h = sl->h264;
167     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
168
169     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
170     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
171     // (= 21x21 for  h264)
172     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
173
174     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
175                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
176     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
177                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
178
179     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
180         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
181         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
182         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
183         av_freep(&sl->top_borders[0]);
184         av_freep(&sl->top_borders[1]);
185
186         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
187         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
188         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
189         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
190         return AVERROR(ENOMEM);
191     }
192
193     return 0;
194 }
195
196 static int init_table_pools(H264Context *h)
197 {
198     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
199     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
200     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
201     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
202
203     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
204                                                av_buffer_allocz);
205     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
206                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
207     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
208                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
209     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
210
211     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
212         !h->ref_index_pool) {
213         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
214         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
215         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
216         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
217         return AVERROR(ENOMEM);
218     }
219
220     return 0;
221 }
222
223 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
224 {
225     int i, ret = 0;
226
227     av_assert0(!pic->f->data[0]);
228
229     pic->tf.f = pic->f;
230     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
231                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
232     if (ret < 0)
233         goto fail;
234
235     pic->crop     = h->sps.crop;
236     pic->crop_top = h->sps.crop_top;
237     pic->crop_left= h->sps.crop_left;
238
239     if (h->avctx->hwaccel) {
240         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
241         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
242         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
243             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
244             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
245                 return AVERROR(ENOMEM);
246             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
247         }
248     }
249     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
250         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
251         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
252                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
253
254         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
255             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
256                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
257             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
258                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
259         }
260     }
261
262     if (!h->qscale_table_pool) {
263         ret = init_table_pools(h);
264         if (ret < 0)
265             goto fail;
266     }
267
268     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
269     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
270     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
271         goto fail;
272
273     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
274     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
275
276     for (i = 0; i < 2; i++) {
277         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
278         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
279         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
280             goto fail;
281
282         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
283         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
284     }
285
286     return 0;
287 fail:
288     ff_h264_unref_picture(h, pic);
289     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
290 }
291
292 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
293 {
294     if (!pic->f->buf[0])
295         return 1;
296     return 0;
297 }
298
299 static int find_unused_picture(H264Context *h)
300 {
301     int i;
302
303     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
304         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
305             break;
306     }
307     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
308         return AVERROR_INVALIDDATA;
309
310     return i;
311 }
312
313
314 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
315 {
316     int i, j, q, x;
317     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
318
319     for (i = 0; i < 6; i++) {
320         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
321         for (j = 0; j < i; j++)
322             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
323                         64 * sizeof(uint8_t))) {
324                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
325                 break;
326             }
327         if (j < i)
328             continue;
329
330         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
331             int shift = div6[q];
332             int idx   = rem6[q];
333             for (x = 0; x < 64; x++)
334                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
335                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
336                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
337         }
338     }
339 }
340
341 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
342 {
343     int i, j, q, x;
344     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
345     for (i = 0; i < 6; i++) {
346         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
347         for (j = 0; j < i; j++)
348             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
349                         16 * sizeof(uint8_t))) {
350                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
351                 break;
352             }
353         if (j < i)
354             continue;
355
356         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
357             int shift = div6[q] + 2;
358             int idx   = rem6[q];
359             for (x = 0; x < 16; x++)
360                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
361                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
362                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
363         }
364     }
365 }
366
367 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
368 {
369     int i, x;
370     init_dequant4_coeff_table(h);
371     memset(h->dequant8_coeff, 0, sizeof(h->dequant8_coeff));
372
373     if (h->pps.transform_8x8_mode)
374         init_dequant8_coeff_table(h);
375     if (h->sps.transform_bypass) {
376         for (i = 0; i < 6; i++)
377             for (x = 0; x < 16; x++)
378                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
379         if (h->pps.transform_8x8_mode)
380             for (i = 0; i < 6; i++)
381                 for (x = 0; x < 64; x++)
382                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
383     }
384 }
385
386 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
387
388 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
389     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
390       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
391      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
392
393 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
394                                H264Context *new_base,
395                                H264Context *old_base)
396 {
397     int i;
398
399     for (i = 0; i < count; i++) {
400         av_assert1(!from[i] ||
401                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
402                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
403         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
404     }
405 }
406
407 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
408 {
409     int i;
410
411     for (i = 0; i < count; i++) {
412         if (to[i] && !from[i]) {
413             av_freep(&to[i]);
414         } else if (from[i] && !to[i]) {
415             to[i] = av_malloc(size);
416             if (!to[i])
417                 return AVERROR(ENOMEM);
418         }
419
420         if (from[i])
421             memcpy(to[i], from[i], size);
422     }
423
424     return 0;
425 }
426
427 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
428     memcpy(&(to)->start_field, &(from)->start_field,                        \
429            (char *)&(to)->end_field - (char *)&(to)->start_field)
430
431 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
432
433 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
434                                   const AVCodecContext *src)
435 {
436     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
437     int inited = h->context_initialized, err = 0;
438     int need_reinit = 0;
439     int i, ret;
440
441     if (dst == src)
442         return 0;
443
444     if (inited &&
445         (h->width                 != h1->width                 ||
446          h->height                != h1->height                ||
447          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
448          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
449          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
450          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
451          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
452
453         need_reinit = 1;
454     }
455
456     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
457     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
458
459     // SPS/PPS
460     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
461                                   (void **)h1->sps_buffers,
462                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
463         return ret;
464     h->sps = h1->sps;
465     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
466                                   (void **)h1->pps_buffers,
467                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
468         return ret;
469     h->pps = h1->pps;
470
471     if (need_reinit || !inited) {
472         h->width     = h1->width;
473         h->height    = h1->height;
474         h->mb_height = h1->mb_height;
475         h->mb_width  = h1->mb_width;
476         h->mb_num    = h1->mb_num;
477         h->mb_stride = h1->mb_stride;
478         h->b_stride  = h1->b_stride;
479
480         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
481             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
482                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
483                 return err;
484             }
485         }
486         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
487         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
488     }
489
490     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
491     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
492     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
493     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
494     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
495     h->first_field          = h1->first_field;
496     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
497     h->droppable            = h1->droppable;
498     h->low_delay            = h1->low_delay;
499     h->backup_width         = h1->backup_width;
500     h->backup_height        = h1->backup_height;
501     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
502
503     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
504         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
505         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
506             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
507             return ret;
508     }
509
510     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
511     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
512     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
513         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
514         if (ret < 0)
515             return ret;
516     }
517
518     h->enable_er       = h1->enable_er;
519     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
520     h->low_delay       = h1->low_delay;
521     h->droppable       = h1->droppable;
522
523     // extradata/NAL handling
524     h->is_avc = h1->is_avc;
525     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
526     h->x264_build      = h1->x264_build;
527
528     // Dequantization matrices
529     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
530     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
531
532     for (i = 0; i < 6; i++)
533         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
534                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
535
536     for (i = 0; i < 6; i++)
537         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
538                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
539
540     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
541
542     // POC timing
543     copy_fields(h, h1, poc_lsb, current_slice);
544
545     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
546     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
547     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
548                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
549
550     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
551
552     if (!h->cur_pic_ptr)
553         return 0;
554
555     if (!h->droppable) {
556         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
557         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
558         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
559     }
560     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
561     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
562
563     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
564
565     return err;
566 }
567
568 static int h264_frame_start(H264Context *h)
569 {
570     H264Picture *pic;
571     int i, ret;
572     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
573     int c[4] = {
574         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
575         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
576         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
577         -1
578     };
579
580     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
581         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
582         return -1;
583     }
584
585     release_unused_pictures(h, 1);
586     h->cur_pic_ptr = NULL;
587
588     i = find_unused_picture(h);
589     if (i < 0) {
590         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
591         return i;
592     }
593     pic = &h->DPB[i];
594
595     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
596     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
597     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
598     pic->frame_num               = h->frame_num;
599
600     /*
601      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
602      * in later.
603      * See decode_nal_units().
604      */
605     pic->f->key_frame = 0;
606     pic->mmco_reset  = 0;
607     pic->recovered   = 0;
608     pic->invalid_gap = 0;
609     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei_recovery_frame_cnt;
610
611     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
612         return ret;
613     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
614 #if FF_API_CAP_VDPAU
615        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
616 #endif
617        )
618         ff_color_frame(pic->f, c);
619
620     h->cur_pic_ptr = pic;
621     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
622     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
623         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
624     }
625
626     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
627         return ret;
628
629     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
630         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
631         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
632     }
633
634     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
635         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
636         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
637         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
638     }
639
640     for (i = 0; i < 16; i++) {
641         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
642         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
643     }
644     for (i = 0; i < 16; i++) {
645         h->block_offset[16 + i]      =
646         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
647         h->block_offset[48 + 16 + i] =
648         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
649     }
650
651     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
652      * that if we break out due to an error it can be released automatically
653      * in the next ff_mpv_frame_start().
654      */
655     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
656
657     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
658
659     h->next_output_pic = NULL;
660
661     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
662
663     return 0;
664 }
665
666 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
667                                               uint8_t *src_y,
668                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
669                                               int linesize, int uvlinesize,
670                                               int simple)
671 {
672     uint8_t *top_border;
673     int top_idx = 1;
674     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
675     int chroma444 = CHROMA444(h);
676     int chroma422 = CHROMA422(h);
677
678     src_y  -= linesize;
679     src_cb -= uvlinesize;
680     src_cr -= uvlinesize;
681
682     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
683         if (sl->mb_y & 1) {
684             if (!MB_MBAFF(sl)) {
685                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
686                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
687                 if (pixel_shift)
688                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
689                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
690                     if (chroma444) {
691                         if (pixel_shift) {
692                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
693                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
694                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
695                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
696                         } else {
697                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
698                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
699                         }
700                     } else if (chroma422) {
701                         if (pixel_shift) {
702                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
703                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
704                         } else {
705                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
706                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
707                         }
708                     } else {
709                         if (pixel_shift) {
710                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
711                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
712                         } else {
713                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
714                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
715                         }
716                     }
717                 }
718             }
719         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
720             top_idx = 0;
721         } else
722             return;
723     }
724
725     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
726     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
727      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
728     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
729     if (pixel_shift)
730         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
731
732     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
733         if (chroma444) {
734             if (pixel_shift) {
735                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
736                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
737                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
738                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
739             } else {
740                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
741                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
742             }
743         } else if (chroma422) {
744             if (pixel_shift) {
745                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
746                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
747             } else {
748                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
749                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
750             }
751         } else {
752             if (pixel_shift) {
753                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
754                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
755             } else {
756                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
757                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
758             }
759         }
760     }
761 }
762
763 /**
764  * Initialize implicit_weight table.
765  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
766  *                -1 initializes the rest
767  */
768 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
769 {
770     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
771
772     for (i = 0; i < 2; i++) {
773         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
774         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
775     }
776
777     if (field < 0) {
778         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
779             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
780         } else {
781             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
782         }
783         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
784             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
785             sl->pwt.use_weight        = 0;
786             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
787             return;
788         }
789         ref_start  = 0;
790         ref_count0 = sl->ref_count[0];
791         ref_count1 = sl->ref_count[1];
792     } else {
793         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
794         ref_start  = 16;
795         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
796         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
797     }
798
799     sl->pwt.use_weight               = 2;
800     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
801     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
802     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
803
804     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
805         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
806         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
807             int w = 32;
808             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
809                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
810                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
811                 if (td) {
812                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
813                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
814                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
815                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
816                         w = 64 - dist_scale_factor;
817                 }
818             }
819             if (field < 0) {
820                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
821                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
822             } else {
823                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
824             }
825         }
826     }
827 }
828
829 /**
830  * initialize scan tables
831  */
832 static void init_scan_tables(H264Context *h)
833 {
834     int i;
835     for (i = 0; i < 16; i++) {
836 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
837         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
838         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
839 #undef TRANSPOSE
840     }
841     for (i = 0; i < 64; i++) {
842 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
843         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
844         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
845         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
846         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
847 #undef TRANSPOSE
848     }
849     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
850         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
851         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
852         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
853         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
854         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
855         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
856     } else {
857         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
858         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
859         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
860         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
861         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
862         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
863     }
864 }
865
866 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
867 {
868 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
869                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
870                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
871                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
872                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
873                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
874     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
875     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
876     int i;
877
878     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
879     case 9:
880         if (CHROMA444(h)) {
881             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
882                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
883             } else
884                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
885         } else if (CHROMA422(h))
886             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
887         else
888             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
889         break;
890     case 10:
891         if (CHROMA444(h)) {
892             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
893                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
894             } else
895                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
896         } else if (CHROMA422(h))
897             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
898         else
899             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
900         break;
901     case 12:
902         if (CHROMA444(h)) {
903             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
904                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
905             } else
906                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
907         } else if (CHROMA422(h))
908             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
909         else
910             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
911         break;
912     case 14:
913         if (CHROMA444(h)) {
914             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
915                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
916             } else
917                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
918         } else if (CHROMA422(h))
919             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
920         else
921             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
922         break;
923     case 8:
924 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
925         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
926 #endif
927         if (CHROMA444(h)) {
928             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
929                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
930             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
931                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
932             else
933                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
934         } else if (CHROMA422(h)) {
935             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
936                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
937             else
938                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
939         } else {
940 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
941             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
942 #endif
943 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
944             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
945 #endif
946 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
947             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
948 #endif
949 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
950             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
951             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
952 #endif
953 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
954             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
955 #endif
956             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
957                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
958             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
959                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
960             else
961                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
962         }
963         break;
964     default:
965         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
966                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968     }
969
970     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
971
972     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
973         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
974             return choices[i];
975     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
976 }
977
978 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
979 static int init_dimensions(H264Context *h)
980 {
981     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
982     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
983     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
984     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
985
986     /* handle container cropping */
987     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
988         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
989         h->avctx->width  <= width &&
990         h->avctx->height <= height
991     ) {
992         width  = h->avctx->width;
993         height = h->avctx->height;
994     }
995
996     if (width <= 0 || height <= 0) {
997         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
998                width, height);
999         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1000             return AVERROR_INVALIDDATA;
1001
1002         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
1003         h->sps.crop_bottom =
1004         h->sps.crop_top    =
1005         h->sps.crop_right  =
1006         h->sps.crop_left   =
1007         h->sps.crop        = 0;
1008
1009         width  = h->width;
1010         height = h->height;
1011     }
1012
1013     h->avctx->coded_width  = h->width;
1014     h->avctx->coded_height = h->height;
1015     h->avctx->width        = width;
1016     h->avctx->height       = height;
1017
1018     return 0;
1019 }
1020
1021 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
1022 {
1023     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1024                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1025                     h->avctx->thread_count : 1;
1026     int i, ret;
1027
1028     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1029     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1030                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1031
1032     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1033         int64_t den = h->sps.time_scale;
1034         if (h->x264_build < 44U)
1035             den *= 2;
1036         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1037                   h->sps.num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
1038     }
1039
1040     ff_h264_free_tables(h);
1041
1042     h->first_field           = 0;
1043     h->prev_interlaced_frame = 1;
1044
1045     init_scan_tables(h);
1046     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1047     if (ret < 0) {
1048         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1049         goto fail;
1050     }
1051
1052 #if FF_API_CAP_VDPAU
1053     if (h->avctx->codec &&
1054         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
1055         (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
1056         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1057                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
1058         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1059         goto fail;
1060     }
1061 #endif
1062
1063     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 14 ||
1064         h->sps.bit_depth_luma == 11 || h->sps.bit_depth_luma == 13
1065     ) {
1066         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1067                h->sps.bit_depth_luma);
1068         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1069         goto fail;
1070     }
1071
1072     h->cur_bit_depth_luma         =
1073     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1074     h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1075     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1076     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
1077     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
1078
1079     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1080                     h->sps.chroma_format_idc);
1081     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1082     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1083     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1084                       h->sps.chroma_format_idc);
1085     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1086
1087     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1088         int max_slices;
1089         if (h->mb_height)
1090             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1091         else
1092             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1093         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1094                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1095         nb_slices = max_slices;
1096     }
1097     h->slice_context_count = nb_slices;
1098     h->max_contexts = FFMIN(h->max_contexts, nb_slices);
1099
1100     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1101         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1102         if (ret < 0) {
1103             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1104             goto fail;
1105         }
1106     } else {
1107         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1108             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1109
1110             sl->h264               = h;
1111             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1112             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1113             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1114
1115             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1116                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1117                 goto fail;
1118             }
1119         }
1120     }
1121
1122     h->context_initialized = 1;
1123
1124     return 0;
1125 fail:
1126     ff_h264_free_tables(h);
1127     h->context_initialized = 0;
1128     return ret;
1129 }
1130
1131 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1132 {
1133     switch (a) {
1134     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1135     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1136     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1137     default:
1138         return a;
1139     }
1140 }
1141
1142 /**
1143  * Decode a slice header.
1144  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1145  *
1146  * @param h h264context
1147  *
1148  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1149  */
1150 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1151 {
1152     unsigned int first_mb_in_slice;
1153     unsigned int pps_id;
1154     int ret;
1155     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1156     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1157     int must_reinit;
1158     int needs_reinit = 0;
1159     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1160     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1161     int frame_num, droppable, picture_structure;
1162     int mb_aff_frame, last_mb_aff_frame;
1163     PPS *pps;
1164
1165     if (first_slice)
1166         av_assert0(!h->setup_finished);
1167
1168     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1169     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1170
1171     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1172
1173     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1174         if (h->current_slice) {
1175             if (h->setup_finished) {
1176                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1177                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1178             }
1179             if (h->max_contexts > 1) {
1180                 if (!h->single_decode_warning) {
1181                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1182                     h->single_decode_warning = 1;
1183                 }
1184                 h->max_contexts = 1;
1185                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1186             }
1187
1188             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1189                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1190                 h->current_slice = 0;
1191                 if (ret < 0)
1192                     return ret;
1193             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1194                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1195                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1196                 h->current_slice = 0;
1197                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1198                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1199                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1200                 if (ret < 0)
1201                     return ret;
1202             } else
1203                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1204         }
1205
1206         if (!h->first_field) {
1207             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1208                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1209                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1210             }
1211             h->cur_pic_ptr = NULL;
1212         }
1213     }
1214
1215     if (!h->current_slice)
1216         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1217
1218     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1219     if (slice_type > 9) {
1220         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1221                "slice type %d too large at %d\n",
1222                slice_type, first_mb_in_slice);
1223         return AVERROR_INVALIDDATA;
1224     }
1225     if (slice_type > 4) {
1226         slice_type -= 5;
1227         sl->slice_type_fixed = 1;
1228     } else
1229         sl->slice_type_fixed = 0;
1230
1231     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1232     sl->slice_type     = slice_type;
1233     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1234
1235     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1236         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1237         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1238         return AVERROR_INVALIDDATA;
1239     }
1240
1241     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1242         if (
1243             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1244             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1245             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1246             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE && h->sei_recovery_frame_cnt < 0) ||
1247             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1248             return SLICE_SKIPED;
1249         }
1250     }
1251
1252     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1253     if (!h->setup_finished)
1254         h->pict_type = sl->slice_type;
1255
1256     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1257     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1258         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1259         return AVERROR_INVALIDDATA;
1260     }
1261     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1262         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1263                "non-existing PPS %u referenced\n",
1264                pps_id);
1265         return AVERROR_INVALIDDATA;
1266     }
1267     if (h->au_pps_id >= 0 && pps_id != h->au_pps_id) {
1268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1269                "PPS change from %d to %d forbidden\n",
1270                h->au_pps_id, pps_id);
1271         return AVERROR_INVALIDDATA;
1272     }
1273
1274     pps = h->pps_buffers[pps_id];
1275
1276     if (!h->sps_buffers[pps->sps_id]) {
1277         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1278                "non-existing SPS %u referenced\n",
1279                h->pps.sps_id);
1280         return AVERROR_INVALIDDATA;
1281     }
1282
1283     if (first_slice) {
1284         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1285     } else {
1286         if (h->pps.sps_id != pps->sps_id ||
1287             h->pps.transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode ||
1288             (h->setup_finished && h->dequant_coeff_pps != pps_id)) {
1289             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1290             return AVERROR_INVALIDDATA;
1291         }
1292     }
1293
1294     if (pps->sps_id != h->sps.sps_id ||
1295         pps->sps_id != h->current_sps_id ||
1296         h->sps_buffers[pps->sps_id]->new) {
1297
1298         if (!first_slice) {
1299             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1300                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1301             return AVERROR_INVALIDDATA;
1302         }
1303
1304         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1305
1306         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1307             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
1308             h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1309             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1310         )
1311             needs_reinit = 1;
1312
1313         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1314             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1315             needs_reinit         = 1;
1316
1317         if (h->flags & AV_CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1318             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1319              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1320             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1321                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1322                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1323             else
1324                 h->low_delay = 1;
1325         }
1326
1327         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1328             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1329
1330     }
1331
1332     must_reinit = (h->context_initialized &&
1333                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
1334                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1335                      || h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma
1336                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1337                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
1338                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
1339                     ));
1340     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1341         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1342         must_reinit = 1;
1343
1344     if (first_slice && av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1345         must_reinit = 1;
1346
1347     if (!h->setup_finished) {
1348         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1349         h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1350         h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1351
1352         h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1353         h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1354         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1355         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1356
1357         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1358
1359         h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1360
1361         h->width  = 16 * h->mb_width;
1362         h->height = 16 * h->mb_height;
1363
1364         ret = init_dimensions(h);
1365         if (ret < 0)
1366             return ret;
1367
1368         if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1369             h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1370                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1371             if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1372                 if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1373                     needs_reinit = 1;
1374                 h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1375                 h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1376                 h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1377             }
1378         }
1379     }
1380
1381     if (h->context_initialized &&
1382         (must_reinit || needs_reinit)) {
1383         h->context_initialized = 0;
1384         if (sl != h->slice_ctx) {
1385             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1386                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1387                    "slice %d\n",
1388                    h->width, h->avctx->coded_width,
1389                    h->height, h->avctx->coded_height,
1390                    h->current_slice + 1);
1391             return AVERROR_INVALIDDATA;
1392         }
1393
1394         av_assert1(first_slice);
1395
1396         ff_h264_flush_change(h);
1397
1398         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1399             return ret;
1400         h->avctx->pix_fmt = ret;
1401
1402         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1403                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1404
1405         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1406             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1407                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1408             return ret;
1409         }
1410     }
1411     if (!h->context_initialized) {
1412         if (sl != h->slice_ctx) {
1413             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1414                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1415             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1416         }
1417
1418         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1419             return ret;
1420         h->avctx->pix_fmt = ret;
1421
1422         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1423             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1424                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1425             return ret;
1426         }
1427     }
1428
1429     if (!h->current_slice && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1430         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1431         ff_h264_init_dequant_tables(h);
1432     }
1433
1434     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1435     if (!first_slice) {
1436         if (h->frame_num != frame_num) {
1437             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1438                    h->frame_num, frame_num);
1439             return AVERROR_INVALIDDATA;
1440         }
1441     }
1442
1443     if (!h->setup_finished)
1444         h->frame_num = frame_num;
1445
1446     sl->mb_mbaff       = 0;
1447     mb_aff_frame       = 0;
1448     last_mb_aff_frame  = h->mb_aff_frame;
1449     last_pic_structure = h->picture_structure;
1450     last_pic_droppable = h->droppable;
1451
1452     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1453     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1454         picture_structure = PICT_FRAME;
1455     } else {
1456         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1457             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1458             return -1;
1459         }
1460         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1461
1462         if (field_pic_flag) {
1463             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1464             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1465         } else {
1466             picture_structure = PICT_FRAME;
1467             mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1468         }
1469     }
1470
1471     if (h->current_slice) {
1472         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1473             last_pic_droppable != droppable ||
1474             last_mb_aff_frame  != mb_aff_frame) {
1475             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1476                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1477                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1478             return AVERROR_INVALIDDATA;
1479         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1480             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1481                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1482                    h->current_slice + 1);
1483             return AVERROR_INVALIDDATA;
1484         }
1485     }
1486
1487     if (!h->setup_finished) {
1488         h->droppable         = droppable;
1489         h->picture_structure = picture_structure;
1490         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1491     }
1492     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1493
1494     if (h->current_slice == 0) {
1495         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1496          * frames just to throw them away */
1497         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1498             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1499             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1500
1501             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1502                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1503
1504             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1505                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1506                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1507                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1508
1509                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1510             }
1511         }
1512
1513         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1514          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1515          * decode frames as "finished".
1516          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1517          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1518         if (h->first_field) {
1519             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1520             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1521             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1522
1523             /* Mark old field/frame as completed */
1524             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1525                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1526                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1527             }
1528
1529             /* figure out if we have a complementary field pair */
1530             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1531                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1532                  * remain for reference if marked as such. */
1533                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1534                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1535                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1536                 }
1537             } else {
1538                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1539                     /* This and previous field were reference, but had
1540                      * different frame_nums. Consider this field first in
1541                      * pair. Throw away previous field except for reference
1542                      * purposes. */
1543                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1544                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1545                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1546                     }
1547                 } else {
1548                     /* Second field in complementary pair */
1549                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1550                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1551                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1552                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1553                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1554                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1555                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1556                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1557                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1558                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1559                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1560                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1561                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1562                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1563                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1564                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1565                     }
1566                 }
1567             }
1568         }
1569
1570         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && !h->first_field &&
1571                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1572             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1573             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1574                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1575             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1576                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1577                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1578             ret = h264_frame_start(h);
1579             if (ret < 0) {
1580                 h->first_field = 0;
1581                 return ret;
1582             }
1583
1584             h->prev_frame_num++;
1585             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1586             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1587             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1588             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1589             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1590             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1591             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1592                 return ret;
1593             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1594             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1595                 return ret;
1596             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1597              * in its place.
1598              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1599              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1600              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1601              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1602              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1603             if (h->short_ref_count) {
1604                 if (prev &&
1605                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1606                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1607                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1608                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1609                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1610                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1611                                   prev->f->linesize,
1612                                   prev->f->format,
1613                                   prev->f->width,
1614                                   prev->f->height);
1615                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1616                 }
1617                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1618             }
1619         }
1620
1621         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1622          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1623          * frame, or to allocate a new one. */
1624         if (h->first_field) {
1625             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1626             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1627             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1628
1629             /* figure out if we have a complementary field pair */
1630             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1631                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1632                  * remain for reference if marked as such. */
1633                 h->missing_fields ++;
1634                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1635                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1636             } else {
1637                 h->missing_fields = 0;
1638                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1639                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1640                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1641                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1642                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1643                      * one except for reference purposes. */
1644                     h->first_field = 1;
1645                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1646                 } else {
1647                     /* Second field in complementary pair */
1648                     h->first_field = 0;
1649                 }
1650             }
1651         } else {
1652             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1653             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1654         }
1655
1656         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1657             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1658                 h->first_field = 0;
1659                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1660             }
1661         } else {
1662             release_unused_pictures(h, 0);
1663         }
1664         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1665         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1666         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1667             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1668                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1669         } else {
1670             memset(h->slice_table, -1,
1671                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1672         }
1673     }
1674
1675     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1676     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1677         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1678         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1679         return AVERROR_INVALIDDATA;
1680     }
1681     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1682     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1683                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1684     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1685         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1686     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1687
1688     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1689         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1690         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1691     } else {
1692         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1693         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1694     }
1695
1696     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1697         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1698
1699     if (h->sps.poc_type == 0) {
1700         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1701
1702         if (!h->setup_finished)
1703             h->poc_lsb = poc_lsb;
1704
1705         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1706             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1707             if (!h->setup_finished)
1708                 h->delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1709         }
1710     }
1711
1712     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1713         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1714
1715         if (!h->setup_finished)
1716             h->delta_poc[0] = delta_poc;
1717
1718         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1719             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1720
1721             if (!h->setup_finished)
1722                 h->delta_poc[1] = delta_poc;
1723         }
1724     }
1725
1726     if (!h->setup_finished)
1727         ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1728
1729     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1730         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1731
1732     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1733     if (ret < 0)
1734         return ret;
1735
1736     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1737        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1738        if (ret < 0) {
1739            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1740            return ret;
1741        }
1742     }
1743
1744     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1745         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1746          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1747         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, &h->sps, sl->ref_count,
1748                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt);
1749     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1750              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1751         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1752     } else {
1753         sl->pwt.use_weight = 0;
1754         for (i = 0; i < 2; i++) {
1755             sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1756             sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1757         }
1758     }
1759
1760     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1761     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1762     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1763     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1764     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1765     if (h->nal_ref_idc) {
1766         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1767                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1768                                              h->current_slice == 0);
1769         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1770             return AVERROR_INVALIDDATA;
1771     }
1772
1773     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1774         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1775
1776         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1777             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1778             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1779         }
1780     }
1781
1782     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1783         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1784     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1785
1786     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1787         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1788         if (tmp > 2) {
1789             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1790             return AVERROR_INVALIDDATA;
1791         }
1792         sl->cabac_init_idc = tmp;
1793     }
1794
1795     sl->last_qscale_diff = 0;
1796     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1797     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1798         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1799         return AVERROR_INVALIDDATA;
1800     }
1801     sl->qscale       = tmp;
1802     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1803     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1804     // FIXME qscale / qp ... stuff
1805     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1806         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1807     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1808         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1809         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1810
1811     sl->deblocking_filter     = 1;
1812     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1813     sl->slice_beta_offset     = 0;
1814     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1815         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1816         if (tmp > 2) {
1817             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1818                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1819             return AVERROR_INVALIDDATA;
1820         }
1821         sl->deblocking_filter = tmp;
1822         if (sl->deblocking_filter < 2)
1823             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1824
1825         if (sl->deblocking_filter) {
1826             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1827             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1828             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1829                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1830                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1831                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1832                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1833                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1834                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1835                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1836             }
1837         }
1838     }
1839
1840     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1841         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1842          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1843         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1844          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1845         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1846          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1847         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1848          h->nal_ref_idc == 0))
1849         sl->deblocking_filter = 0;
1850
1851     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1852         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1853             /* Cheat slightly for speed:
1854              * Do not bother to deblock across slices. */
1855             sl->deblocking_filter = 2;
1856         } else {
1857             h->max_contexts = 1;
1858             if (!h->single_decode_warning) {
1859                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1860                        "Cannot parallelize slice decoding with deblocking filter type 1, decoding such frames in sequential order\n"
1861                        "To parallelize slice decoding you need video encoded with disable_deblocking_filter_idc set to 2 (deblock only edges that do not cross slices).\n"
1862                        "Setting the flags2 libavcodec option to +fast (-flags2 +fast) will disable deblocking across slices and enable parallel slice decoding "
1863                        "but will generate non-standard-compliant output.\n");
1864                 h->single_decode_warning = 1;
1865             }
1866             if (sl != h->slice_ctx) {
1867                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1868                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1869                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1870             }
1871         }
1872     }
1873     sl->qp_thresh = 15 -
1874                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1875                    FFMAX3(0,
1876                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1877                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1878                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1879
1880     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1881
1882     if (sl->slice_num)
1883         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1884     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1885         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1886         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1887         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1888         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", sl->slice_num, MAX_SLICES);
1889     }
1890
1891     for (j = 0; j < 2; j++) {
1892         int id_list[16];
1893         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1894         for (i = 0; i < 16; i++) {
1895             id_list[i] = 60;
1896             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1897                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1898                 int k;
1899                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1900                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1901                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1902                         id_list[i] = k;
1903                         break;
1904                     }
1905                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1906                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1907                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1908                         break;
1909                     }
1910             }
1911         }
1912
1913         ref2frm[0] =
1914         ref2frm[1] = -1;
1915         for (i = 0; i < 16; i++)
1916             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1917         ref2frm[18 + 0] =
1918         ref2frm[18 + 1] = -1;
1919         for (i = 16; i < 48; i++)
1920             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1921                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1922     }
1923
1924     h->au_pps_id = pps_id;
1925     h->sps.new =
1926     h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1927     h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
1928
1929     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1930         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1931                "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",
1932                sl->slice_num,
1933                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1934                first_mb_in_slice,
1935                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1936                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1937                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1938                pps_id, h->frame_num,
1939                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1940                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1941                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1942                sl->qscale,
1943                sl->deblocking_filter,
1944                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1945                sl->pwt.use_weight,
1946                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1947                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1948     }
1949
1950     return 0;
1951 }
1952
1953 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1954 {
1955     switch (sl->slice_type) {
1956     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1957         return 0;
1958     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1959         return 1;
1960     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1961         return 2;
1962     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1963         return 3;
1964     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1965         return 4;
1966     default:
1967         return AVERROR_INVALIDDATA;
1968     }
1969 }
1970
1971 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1972                                                       H264SliceContext *sl,
1973                                                       int mb_type, int top_xy,
1974                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1975                                                       int top_type,
1976                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1977                                                       int mb_xy, int list)
1978 {
1979     int b_stride = h->b_stride;
1980     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1981     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1982     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1983         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1984             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1985             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1986             int *ref2frm = sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1987             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1988             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1989             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1990             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1991             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1992         } else {
1993             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1994             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1995         }
1996
1997         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1998             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1999                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2000                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2001                 int *ref2frm = sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2002                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2003                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2004                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2005                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2006                 ref_cache[-1 +  0] =
2007                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2008                 ref_cache[-1 + 16] =
2009                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2010             } else {
2011                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2012                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2013                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2014                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2015                 ref_cache[-1 +  0] =
2016                 ref_cache[-1 +  8] =
2017                 ref_cache[-1 + 16] =
2018                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2019             }
2020         }
2021     }
2022
2023     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2024         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2025         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2026         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2027         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2028         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2029         return;
2030     }
2031
2032     {
2033         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2034         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2035         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2036         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2037         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2038         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2039         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2040         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2041     }
2042
2043     {
2044         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2045         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2046         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2047         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2048         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2049     }
2050 }
2051
2052 /**
2053  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2054  */
2055 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2056 {
2057     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2058     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2059     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2060     uint8_t *nnz;
2061     uint8_t *nnz_cache;
2062
2063     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2064
2065     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
2066      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
2067
2068     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2069     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2070         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2071         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2072         if (sl->mb_y & 1) {
2073             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2074                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2075         } else {
2076             if (curr_mb_field_flag)
2077                 top_xy += h->mb_stride &
2078                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2079             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2080                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2081         }
2082     }
2083
2084     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2085     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2086     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2087     {
2088         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2089          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2090          * and more accurate chroma_qp. */
2091         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2092         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2093         if (qp <= qp_thresh &&
2094             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2095              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2096             (top_xy < 0 ||
2097              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2098             if (!FRAME_MBAFF(h))
2099                 return 1;
2100             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2101                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2102                 (top_xy < h->mb_stride ||
2103                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2104                 return 1;
2105         }
2106     }
2107
2108     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2109     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2110     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2111     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2112         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2113             top_type = 0;
2114         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2115             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2116     } else {
2117         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2118             top_type = 0;
2119         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2120             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2121     }
2122     sl->top_type        = top_type;
2123     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2124     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2125
2126     if (IS_INTRA(mb_type))
2127         return 0;
2128
2129     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2130                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2131     if (sl->list_count == 2)
2132         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2133                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2134
2135     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2136     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2137     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2138     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2139     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2140     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2141     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2142
2143     if (top_type) {
2144         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2145         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2146     }
2147
2148     if (left_type[LTOP]) {
2149         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2150         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2151         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2152         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2153         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2154     }
2155
2156     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2157      * from what the loop filter needs */
2158     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2159         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2160             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2161             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2162             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2163             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2164         }
2165         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2166             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2167             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2168         }
2169         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2170             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2171             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2172         }
2173
2174         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2175             nnz_cache[scan8[0]] =
2176             nnz_cache[scan8[1]] =
2177             nnz_cache[scan8[2]] =
2178             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2179
2180             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2181             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2182             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2183             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2184
2185             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2186             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2187             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2188             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2189
2190             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2191             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2192             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2193             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2194         }
2195     }
2196
2197     return 0;
2198 }
2199
2200 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2201 {
2202     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2203     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2204     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2205     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2206     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2207     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2208
2209     if (sl->deblocking_filter) {
2210         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2211             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2212                 int mb_xy, mb_type;
2213                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2214                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
2215                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2216                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2217
2218                 if (FRAME_MBAFF(h))
2219                     sl->mb_mbaff               =
2220                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2221
2222                 sl->mb_x = mb_x;
2223                 sl->mb_y = mb_y;
2224                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2225                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2226                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2227                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2228                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2229                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2230                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2231                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2232                 // FIXME simplify above
2233
2234                 if (MB_FIELD(sl)) {
2235                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2236                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2237                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2238                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2239                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2240                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2241                     }
2242                 } else {
2243                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2244                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2245                 }
2246                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2247                                  uvlinesize, 0);
2248                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2249                     continue;
2250                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2251                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2252
2253                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2254                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2255                                       linesize, uvlinesize);
2256                 } else {
2257                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2258                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2259                 }
2260             }
2261     }
2262     sl->slice_type  = old_slice_type;
2263     sl->mb_x         = end_x;
2264     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2265     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2266     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2267 }
2268
2269 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2270 {
2271     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2272     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2273                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2274                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2275                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2276     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2277 }
2278
2279 /**
2280  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2281  */
2282 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2283 {
2284     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2285     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2286     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2287     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2288
2289     if (sl->deblocking_filter) {
2290         if ((top + height) >= pic_height)
2291             height += deblock_border;
2292         top -= deblock_border;
2293     }
2294
2295     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2296         return;
2297
2298     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2299     if (top < 0) {
2300         height = top + height;
2301         top    = 0;
2302     }
2303
2304     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2305
2306     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2307         return;
2308
2309     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2310                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2311 }
2312
2313 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2314                          int startx, int starty,
2315                          int endx, int endy, int status)
2316 {
2317     if (!sl->h264->enable_er)
2318         return;
2319
2320     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2321         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2322
2323         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2324     }
2325 }
2326
2327 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2328 {
2329     H264SliceContext *sl = arg;
2330     const H264Context *h = sl->h264;
2331     int lf_x_start = sl->mb_x;
2332     int ret;
2333
2334     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2335     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2336
2337     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2338     if (ret < 0)
2339         return ret;
2340
2341     sl->mb_skip_run = -1;
2342
2343     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2344
2345     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2346                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2347                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2348
2349     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2350         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2351         if (start_i) {
2352             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2353             prev_status &= ~ VP_START;
2354             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2355                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2356         }
2357     }
2358
2359     if (h->pps.cabac) {
2360         /* realign */
2361         align_get_bits(&sl->gb);
2362
2363         /* init cabac */
2364         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2365                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2366                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2367         if (ret < 0)
2368             return ret;
2369
2370         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2371
2372         for (;;) {
2373             // START_TIMER
2374             int ret, eos;
2375             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2376                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2377                        sl->next_slice_idx);
2378                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2379                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2380                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2381             }
2382
2383             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2384             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2385
2386             if (ret >= 0)
2387                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2388
2389             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2390             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2391                 sl->mb_y++;
2392
2393                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2394
2395                 if (ret >= 0)
2396                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2397                 sl->mb_y--;
2398             }
2399             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2400
2401             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2402                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2403                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2404                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2405                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2406                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2407                 return 0;
2408             }
2409             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2410                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2411             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2412                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2413                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2414                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2415                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2416                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2417                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2418                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2419             }
2420
2421             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2422                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2423                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2424                 decode_finish_row(h, sl);
2425                 ++sl->mb_y;
2426                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2427                     ++sl->mb_y;
2428                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2429                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2430                 }
2431             }
2432
2433             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2434                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2435                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2436                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2437                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2438                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2439                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2440                 return 0;
2441             }
2442         }
2443     } else {
2444         for (;;) {
2445             int ret;
2446
2447             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2448                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2449                        sl->next_slice_idx);
2450                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2451                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2452                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2453             }
2454
2455             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2456
2457             if (ret >= 0)
2458                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2459
2460             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2461             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2462                 sl->mb_y++;
2463                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2464
2465                 if (ret >= 0)
2466                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2467                 sl->mb_y--;
2468             }
2469
2470             if (ret < 0) {
2471                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2472                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2473                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2474                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2475                 return ret;
2476             }
2477
2478             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2479                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2480                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2481                 decode_finish_row(h, sl);
2482                 ++sl->mb_y;
2483                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2484                     ++sl->mb_y;
2485                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2486                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2487                 }
2488                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2489                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2490                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2491
2492                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2493                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2494                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2495                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2496
2497                         return 0;
2498                     } else {
2499                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2500                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2501
2502                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2503                     }
2504                 }
2505             }
2506
2507             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2508                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2509                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2510
2511                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2512                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2513                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2514                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2515                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2516
2517                     return 0;
2518                 } else {
2519                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2520                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2521
2522                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2523                 }
2524             }
2525         }
2526     }
2527 }
2528
2529 /**
2530  * Call decode_slice() for each context.
2531  *
2532  * @param h h264 master context
2533  * @param context_count number of contexts to execute
2534  */
2535 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2536 {
2537     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2538     H264SliceContext *sl;
2539     int i, j;
2540
2541     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2542
2543     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2544
2545     if (h->avctx->hwaccel
2546 #if FF_API_CAP_VDPAU
2547         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2548 #endif
2549         )
2550         return 0;
2551     if (context_count == 1) {
2552         int ret;
2553
2554         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2555
2556         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2557         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2558         return ret;
2559     } else {
2560         av_assert0(context_count > 0);
2561         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2562             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2563             int slice_idx;
2564
2565             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2566             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2567                 sl->er.error_count = 0;
2568             }
2569
2570             /* make sure none of those slices overlap */
2571             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2572             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2573                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2574                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2575
2576                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2577                     continue;
2578                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2579             }
2580             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2581         }
2582
2583         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2584                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2585
2586         /* pull back stuff from slices to master context */
2587         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2588         h->mb_y              = sl->mb_y;
2589         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2590             for (i = 1; i < context_count; i++)
2591                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2592         }
2593     }
2594
2595     return 0;
2596 }