Merge commit '9df889a5f116c1ee78c2f239e0ba599c492431aa'
[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 / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264dec.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "mpegutils.h"
45 #include "rectangle.h"
46 #include "thread.h"
47
48 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
49     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
50     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
51     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
52     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
53 };
54
55 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
56     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
57     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
58     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
59     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
60     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
61     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
62     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
63     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
64     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
65     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
66     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
67     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
68     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
69     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
70     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
71     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
72 };
73
74 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
75     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
76     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
77     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
78     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
79     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
80     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
81     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
82     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
83     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
84     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
85     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
86     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
87     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
88     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
89     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
90     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
91 };
92
93 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
94 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
95     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
96     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
97     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
98     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
99     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
100     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
101     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
102     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
103     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
104     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
105     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
106     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
107     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
108     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
109     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
110     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
111 };
112
113 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
114 {
115     int i;
116
117     /* release non reference frames */
118     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
119         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
120             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
121             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
122         }
123     }
124 }
125
126 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
127 {
128     const H264Context *h = sl->h264;
129     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
130
131     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
132     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
133     // (= 21x21 for  H.264)
134     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
135
136     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
139                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
140
141     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
142         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
143         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
144         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
145         av_freep(&sl->top_borders[0]);
146         av_freep(&sl->top_borders[1]);
147
148         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
149         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
150         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
151         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
152         return AVERROR(ENOMEM);
153     }
154
155     return 0;
156 }
157
158 static int init_table_pools(H264Context *h)
159 {
160     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
161     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
162     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
163     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
164
165     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
166                                                av_buffer_allocz);
167     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
168                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
169     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
170                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
171     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
172
173     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
174         !h->ref_index_pool) {
175         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
177         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
178         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
179         return AVERROR(ENOMEM);
180     }
181
182     return 0;
183 }
184
185 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
186 {
187     int i, ret = 0;
188
189     av_assert0(!pic->f->data[0]);
190
191     pic->tf.f = pic->f;
192     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
193                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
194     if (ret < 0)
195         goto fail;
196
197     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
198     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
199     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
200
201     if (h->avctx->hwaccel) {
202         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
203         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
204         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
205             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
206             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
207                 return AVERROR(ENOMEM);
208             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
209         }
210     }
211     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
212         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
213         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
214                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
215
216         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
217             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
218                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
219             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
220                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
221         }
222     }
223
224     if (!h->qscale_table_pool) {
225         ret = init_table_pools(h);
226         if (ret < 0)
227             goto fail;
228     }
229
230     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
231     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
232     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
233         goto fail;
234
235     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
236     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
237
238     for (i = 0; i < 2; i++) {
239         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
240         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
241         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
242             goto fail;
243
244         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
245         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
246     }
247
248     return 0;
249 fail:
250     ff_h264_unref_picture(h, pic);
251     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
252 }
253
254 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
255 {
256     if (!pic->f->buf[0])
257         return 1;
258     return 0;
259 }
260
261 static int find_unused_picture(H264Context *h)
262 {
263     int i;
264
265     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
266         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
267             break;
268     }
269     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
270         return AVERROR_INVALIDDATA;
271
272     return i;
273 }
274
275
276 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
277
278 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
279     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
280       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
281      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
282
283 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
284                                H264Context *new_base,
285                                H264Context *old_base)
286 {
287     int i;
288
289     for (i = 0; i < count; i++) {
290         av_assert1(!from[i] ||
291                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
292                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
293         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
294     }
295 }
296
297 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
298
299 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
300                                   const AVCodecContext *src)
301 {
302     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
303     int inited = h->context_initialized, err = 0;
304     int need_reinit = 0;
305     int i, ret;
306
307     if (dst == src)
308         return 0;
309
310     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
311     //if (!h1->ps.sps)
312     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
313
314     if (inited &&
315         (h->width                 != h1->width                 ||
316          h->height                != h1->height                ||
317          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
318          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
319          !h->ps.sps                                            ||
320          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
321          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
322          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
323         need_reinit = 1;
324     }
325
326     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
327     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
328
329     // SPS/PPS
330     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
331         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
332         if (h1->ps.sps_list[i]) {
333             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
334             if (!h->ps.sps_list[i])
335                 return AVERROR(ENOMEM);
336         }
337     }
338     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
339         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
340         if (h1->ps.pps_list[i]) {
341             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
342             if (!h->ps.pps_list[i])
343                 return AVERROR(ENOMEM);
344         }
345     }
346
347     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
348     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
349     h->ps.pps = NULL;
350     h->ps.sps = NULL;
351     if (h1->ps.pps_ref) {
352         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
353         if (!h->ps.pps_ref)
354             return AVERROR(ENOMEM);
355         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
356     }
357     if (h1->ps.sps_ref) {
358         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
359         if (!h->ps.sps_ref)
360             return AVERROR(ENOMEM);
361         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
362     }
363
364     if (need_reinit || !inited) {
365         h->width     = h1->width;
366         h->height    = h1->height;
367         h->mb_height = h1->mb_height;
368         h->mb_width  = h1->mb_width;
369         h->mb_num    = h1->mb_num;
370         h->mb_stride = h1->mb_stride;
371         h->b_stride  = h1->b_stride;
372
373         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
374             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
375                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
376                 return err;
377             }
378         }
379
380         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
381         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
382     }
383
384     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
385     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
386     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
387     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
388     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
389     h->first_field          = h1->first_field;
390     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
391     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
392     h->droppable            = h1->droppable;
393     h->backup_width         = h1->backup_width;
394     h->backup_height        = h1->backup_height;
395     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
396
397     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
398         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
399         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
400             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
401             return ret;
402     }
403
404     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
405     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
406     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
407         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
408         if (ret < 0)
409             return ret;
410     }
411
412     h->enable_er       = h1->enable_er;
413     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
414     h->droppable       = h1->droppable;
415
416     // extradata/NAL handling
417     h->is_avc = h1->is_avc;
418     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
419     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
420
421     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
422
423     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
424     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
425     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
426     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
427     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
428
429     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
430     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
431
432     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
433     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
434     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
435     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
436     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
437     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
438
439     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
440     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
441     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
442                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
443
444     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
445
446     if (!h->cur_pic_ptr)
447         return 0;
448
449     if (!h->droppable) {
450         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
451         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
452         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
453     }
454     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
455     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
456
457     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
458
459     return err;
460 }
461
462 static int h264_frame_start(H264Context *h)
463 {
464     H264Picture *pic;
465     int i, ret;
466     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
467     int c[4] = {
468         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
469         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
470         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
471         -1
472     };
473
474     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
475         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
476         return -1;
477     }
478
479     release_unused_pictures(h, 1);
480     h->cur_pic_ptr = NULL;
481
482     i = find_unused_picture(h);
483     if (i < 0) {
484         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
485         return i;
486     }
487     pic = &h->DPB[i];
488
489     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
490     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
491     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
492     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
493     /*
494      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
495      * in later.
496      * See decode_nal_units().
497      */
498     pic->f->key_frame = 0;
499     pic->mmco_reset  = 0;
500     pic->recovered   = 0;
501     pic->invalid_gap = 0;
502     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
503
504     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
505
506     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
507         return ret;
508     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
509 #if FF_API_CAP_VDPAU
510        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
511 #endif
512        )
513         ff_color_frame(pic->f, c);
514
515     h->cur_pic_ptr = pic;
516     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
517     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
518         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
519     }
520
521     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
522         return ret;
523
524     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
525         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
526         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
527     }
528
529     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
530         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
531         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
532         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
533     }
534
535     for (i = 0; i < 16; i++) {
536         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
537         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
538     }
539     for (i = 0; i < 16; i++) {
540         h->block_offset[16 + i]      =
541         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
542         h->block_offset[48 + 16 + i] =
543         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
544     }
545
546     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
547      * that if we break out due to an error it can be released automatically
548      * in the next ff_mpv_frame_start().
549      */
550     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
551
552     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
553
554     h->next_output_pic = NULL;
555
556     h->postpone_filter = 0;
557
558     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
559
560     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
561
562     return 0;
563 }
564
565 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
566                                               uint8_t *src_y,
567                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
568                                               int linesize, int uvlinesize,
569                                               int simple)
570 {
571     uint8_t *top_border;
572     int top_idx = 1;
573     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
574     int chroma444 = CHROMA444(h);
575     int chroma422 = CHROMA422(h);
576
577     src_y  -= linesize;
578     src_cb -= uvlinesize;
579     src_cr -= uvlinesize;
580
581     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
582         if (sl->mb_y & 1) {
583             if (!MB_MBAFF(sl)) {
584                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
585                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
586                 if (pixel_shift)
587                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
588                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
589                     if (chroma444) {
590                         if (pixel_shift) {
591                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
592                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
593                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
595                         } else {
596                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
597                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
598                         }
599                     } else if (chroma422) {
600                         if (pixel_shift) {
601                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
602                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
603                         } else {
604                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
605                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
606                         }
607                     } else {
608                         if (pixel_shift) {
609                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
610                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
611                         } else {
612                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
613                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
614                         }
615                     }
616                 }
617             }
618         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
619             top_idx = 0;
620         } else
621             return;
622     }
623
624     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
625     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
626      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
627     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
628     if (pixel_shift)
629         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
630
631     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
632         if (chroma444) {
633             if (pixel_shift) {
634                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
635                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
636                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
638             } else {
639                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
640                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
641             }
642         } else if (chroma422) {
643             if (pixel_shift) {
644                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
645                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
646             } else {
647                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
648                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
649             }
650         } else {
651             if (pixel_shift) {
652                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
653                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
654             } else {
655                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
656                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
657             }
658         }
659     }
660 }
661
662 /**
663  * Initialize implicit_weight table.
664  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
665  *                -1 initializes the rest
666  */
667 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
668 {
669     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
670
671     for (i = 0; i < 2; i++) {
672         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
673         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
674     }
675
676     if (field < 0) {
677         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
678             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
679         } else {
680             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
681         }
682         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
683             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
684             sl->pwt.use_weight        = 0;
685             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
686             return;
687         }
688         ref_start  = 0;
689         ref_count0 = sl->ref_count[0];
690         ref_count1 = sl->ref_count[1];
691     } else {
692         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
693         ref_start  = 16;
694         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
695         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
696     }
697
698     sl->pwt.use_weight               = 2;
699     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
700     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
701     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
702
703     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
704         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
705         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
706             int w = 32;
707             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
708                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
709                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
710                 if (td) {
711                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
712                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
713                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
714                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
715                         w = 64 - dist_scale_factor;
716                 }
717             }
718             if (field < 0) {
719                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
720                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
721             } else {
722                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
723             }
724         }
725     }
726 }
727
728 /**
729  * initialize scan tables
730  */
731 static void init_scan_tables(H264Context *h)
732 {
733     int i;
734     for (i = 0; i < 16; i++) {
735 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
736         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
737         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
738 #undef TRANSPOSE
739     }
740     for (i = 0; i < 64; i++) {
741 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
742         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
743         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
744         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
745         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
746 #undef TRANSPOSE
747     }
748     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
749         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
750         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
751         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
752         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
753         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
754         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
755     } else {
756         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
757         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
758         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
759         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
760         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
761         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
762     }
763 }
764
765 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
766 {
767 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
768                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
769                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
770                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
771                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
772                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
773     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
774     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
775     int i;
776
777     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
778     case 9:
779         if (CHROMA444(h)) {
780             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
781                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
782             } else
783                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
784         } else if (CHROMA422(h))
785             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
786         else
787             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
788         break;
789     case 10:
790         if (CHROMA444(h)) {
791             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
792                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
793             } else
794                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
795         } else if (CHROMA422(h))
796             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
797         else
798             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
799         break;
800     case 12:
801         if (CHROMA444(h)) {
802             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
803                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
804             } else
805                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
806         } else if (CHROMA422(h))
807             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
808         else
809             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
810         break;
811     case 14:
812         if (CHROMA444(h)) {
813             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
814                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
815             } else
816                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
817         } else if (CHROMA422(h))
818             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
819         else
820             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
821         break;
822     case 8:
823 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
824         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
825 #endif
826         if (CHROMA444(h)) {
827             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
828                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
829             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
830                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
831             else
832                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
833         } else if (CHROMA422(h)) {
834             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
835                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
836             else
837                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
838         } else {
839 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
840             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
841 #endif
842 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
843             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
844 #endif
845 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
846             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
847 #endif
848 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
849             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
850             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
851 #endif
852 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
853             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
854 #endif
855             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
856                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
857             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
858                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
859             else
860                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
861         }
862         break;
863     default:
864         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
865                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
866         return AVERROR_INVALIDDATA;
867     }
868
869     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
870
871     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
872         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
873             return choices[i];
874     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
875 }
876
877 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
878 static int init_dimensions(H264Context *h)
879 {
880     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
881     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
882     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
883     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
884     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
885
886     /* handle container cropping */
887     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
888         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
889         h->avctx->width  <= width &&
890         h->avctx->height <= height
891     ) {
892         width  = h->avctx->width;
893         height = h->avctx->height;
894     }
895
896     h->avctx->coded_width  = h->width;
897     h->avctx->coded_height = h->height;
898     h->avctx->width        = width;
899     h->avctx->height       = height;
900
901     return 0;
902 }
903
904 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
905 {
906     const SPS *sps = h->ps.sps;
907     int i, ret;
908
909     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
910     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
911                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
912
913     if (sps->timing_info_present_flag) {
914         int64_t den = sps->time_scale;
915         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
916             den *= 2;
917         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
918                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
919     }
920
921     ff_h264_free_tables(h);
922
923     h->first_field           = 0;
924     h->prev_interlaced_frame = 1;
925
926     init_scan_tables(h);
927     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
928     if (ret < 0) {
929         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
930         goto fail;
931     }
932
933 #if FF_API_CAP_VDPAU
934     if (h->avctx->codec &&
935         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
936         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
937         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
938                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
939         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
940         goto fail;
941     }
942 #endif
943
944     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
945         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
946     ) {
947         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
948                sps->bit_depth_luma);
949         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
950         goto fail;
951     }
952
953     h->cur_bit_depth_luma         =
954     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
955     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
956     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
957     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
958     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
959
960     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
961                     sps->chroma_format_idc);
962     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
963     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
964     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
965                       sps->chroma_format_idc);
966     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
967
968     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
969         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
970         if (ret < 0) {
971             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
972             goto fail;
973         }
974     } else {
975         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
976             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
977
978             sl->h264               = h;
979             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
980             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
981             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
982
983             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
984                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
985                 goto fail;
986             }
987         }
988     }
989
990     h->context_initialized = 1;
991
992     return 0;
993 fail:
994     ff_h264_free_tables(h);
995     h->context_initialized = 0;
996     return ret;
997 }
998
999 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1000 {
1001     switch (a) {
1002     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1003     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1004     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1005     default:
1006         return a;
1007     }
1008 }
1009
1010 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1011 {
1012     const SPS *sps;
1013     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1014
1015     if (first_slice) {
1016         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1017         h->ps.pps = NULL;
1018         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1019         if (!h->ps.pps_ref)
1020             return AVERROR(ENOMEM);
1021         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1022     }
1023
1024     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1025         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1026         h->ps.sps = NULL;
1027         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1028         if (!h->ps.sps_ref)
1029             return AVERROR(ENOMEM);
1030         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1031
1032         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1033             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height * (2 - h->ps.sps->frame_mbs_only_flag) ||
1034             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1035             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1036         )
1037             needs_reinit = 1;
1038
1039         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1040             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1041             needs_reinit         = 1;
1042     }
1043     sps = h->ps.sps;
1044
1045     must_reinit = (h->context_initialized &&
1046                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1047                      || 16*sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1048                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1049                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1050                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1051                      || h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag)
1052                     ));
1053     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1054         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1055         must_reinit = 1;
1056
1057     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1058         must_reinit = 1;
1059
1060     if (!h->setup_finished) {
1061         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1062         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1063         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1064
1065         h->mb_width  = sps->mb_width;
1066         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1067         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1068         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1069
1070         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1071
1072         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1073
1074         h->width  = 16 * h->mb_width;
1075         h->height = 16 * h->mb_height;
1076
1077         ret = init_dimensions(h);
1078         if (ret < 0)
1079             return ret;
1080
1081         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1082             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1083                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1084             if (sps->colour_description_present_flag) {
1085                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1086                     needs_reinit = 1;
1087                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1088                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1089                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1090             }
1091         }
1092     }
1093
1094     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1095         int flush_changes = h->context_initialized;
1096         h->context_initialized = 0;
1097         if (sl != h->slice_ctx) {
1098             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1099                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1100                    "slice %d\n",
1101                    h->width, h->avctx->coded_width,
1102                    h->height, h->avctx->coded_height,
1103                    h->current_slice + 1);
1104             return AVERROR_INVALIDDATA;
1105         }
1106
1107         av_assert1(first_slice);
1108
1109         if (flush_changes)
1110             ff_h264_flush_change(h);
1111
1112         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1113             return ret;
1114         h->avctx->pix_fmt = ret;
1115
1116         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1117                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1118
1119         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1120             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1121                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1122             return ret;
1123         }
1124     }
1125
1126     return 0;
1127 }
1128
1129 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1130 {
1131     const SPS *sps = h->ps.sps;
1132     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1133
1134     cur->f->interlaced_frame = 0;
1135     cur->f->repeat_pict      = 0;
1136
1137     /* Signal interlacing information externally. */
1138     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1139      * decoding process if it exists. */
1140
1141     if (sps->pic_struct_present_flag) {
1142         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1143         switch (pt->pic_struct) {
1144         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1145             break;
1146         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1147         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1148             cur->f->interlaced_frame = 1;
1149             break;
1150         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1151         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1152             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1153                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1154             else
1155                 // try to flag soft telecine progressive
1156                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1157             break;
1158         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1159         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1160             /* Signal the possibility of telecined film externally
1161              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1162              * decide if they apply deinterlacing. */
1163             cur->f->repeat_pict = 1;
1164             break;
1165         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1166             cur->f->repeat_pict = 2;
1167             break;
1168         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1169             cur->f->repeat_pict = 4;
1170             break;
1171         }
1172
1173         if ((pt->ct_type & 3) &&
1174             pt->pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1175             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1176     } else {
1177         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1178         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1179     }
1180     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1181
1182     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1183         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1184         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1185     } else {
1186         if (sps->pic_struct_present_flag) {
1187             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1188              * information of a past frame, better than nothing. */
1189             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1190                 h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1191                 cur->f->top_field_first = 1;
1192             else
1193                 cur->f->top_field_first = 0;
1194         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1195             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1196              * is not set but interlaced frame detected */
1197             cur->f->top_field_first = 1;
1198         } else {
1199             /* Most likely progressive */
1200             cur->f->top_field_first = 0;
1201         }
1202     }
1203
1204     if (h->sei.frame_packing.present &&
1205         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1206         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1207         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1208         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1209         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1210         if (stereo) {
1211         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1212         case 0:
1213             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1214             break;
1215         case 1:
1216             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1217             break;
1218         case 2:
1219             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1220             break;
1221         case 3:
1222             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1223                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1224             else
1225                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1226             break;
1227         case 4:
1228             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1229             break;
1230         case 5:
1231             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1232             break;
1233         case 6:
1234             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1235             break;
1236         }
1237
1238         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1239             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1240         }
1241     }
1242
1243     if (h->sei.display_orientation.present &&
1244         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1245          h->sei.display_orientation.hflip ||
1246          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1247         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1248         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1249         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1250                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1251                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1252         if (rotation) {
1253             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1254             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1255                                    o->hflip, o->vflip);
1256         }
1257     }
1258
1259     if (h->sei.afd.present) {
1260         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1261                                                      sizeof(uint8_t));
1262
1263         if (sd) {
1264             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1265             h->sei.afd.present = 0;
1266         }
1267     }
1268
1269     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1270         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1271         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1272                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1273                                                      a53->a53_caption_size);
1274         if (sd)
1275             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1276         av_freep(&a53->a53_caption);
1277         a53->a53_caption_size = 0;
1278         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1279     }
1280
1281     return 0;
1282 }
1283
1284 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1285  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1286  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1287  */
1288 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1289                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1290 {
1291     int i;
1292     const SPS *sps;
1293
1294     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1295
1296     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1297     if (ret < 0)
1298         return ret;
1299
1300     sps = h->ps.sps;
1301
1302     last_pic_droppable   = h->droppable;
1303     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1304     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1305     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1306
1307     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1308     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1309     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1310     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1311     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1312
1313     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1314      * frames just to throw them away */
1315     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1316         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1317         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1318
1319         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1320             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1321
1322         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1323             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1324             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1325                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1326
1327             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1328         }
1329     }
1330
1331     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1332      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1333      * decode frames as "finished".
1334      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1335      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1336     if (h->first_field) {
1337         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1338         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1339         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1340
1341         /* Mark old field/frame as completed */
1342         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1343             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1344                                       last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1345         }
1346
1347         /* figure out if we have a complementary field pair */
1348         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1349             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1350              * remain for reference if marked as such. */
1351             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1352                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1353                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1354             }
1355         } else {
1356             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1357                 /* This and previous field were reference, but had
1358                  * different frame_nums. Consider this field first in
1359                  * pair. Throw away previous field except for reference
1360                  * purposes. */
1361                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1362                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1363                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1364                 }
1365             } else {
1366                 /* Second field in complementary pair */
1367                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1368                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1369                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1370                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1371                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1372                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1373                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1374                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1375                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1376                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1377                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1378                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1379                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1380                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1381                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1382                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1383                 }
1384             }
1385         }
1386     }
1387
1388     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1389            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1390         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1391         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1392                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1393         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1394             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1395                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1396         ret = h264_frame_start(h);
1397         if (ret < 0) {
1398             h->first_field = 0;
1399             return ret;
1400         }
1401
1402         h->poc.prev_frame_num++;
1403         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1404         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1405         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1406         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1407         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1408
1409         h->explicit_ref_marking = 0;
1410         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1411         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1412             return ret;
1413         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1414          * in its place.
1415          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1416          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1417          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1418          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1419          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1420         if (h->short_ref_count) {
1421             if (prev &&
1422                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1423                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1424                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1425                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1426                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1427                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1428                               prev->f->linesize,
1429                               prev->f->format,
1430                               prev->f->width,
1431                               prev->f->height);
1432                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1433             }
1434             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1435         }
1436     }
1437
1438     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1439      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1440      * frame, or to allocate a new one. */
1441     if (h->first_field) {
1442         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1443         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1444         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1445
1446         /* figure out if we have a complementary field pair */
1447         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1448             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1449              * remain for reference if marked as such. */
1450             h->missing_fields ++;
1451             h->cur_pic_ptr = NULL;
1452             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1453         } else {
1454             h->missing_fields = 0;
1455             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1456                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1457                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1458                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1459                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1460                  * one except for reference purposes. */
1461                 h->first_field = 1;
1462                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1463             } else {
1464                 /* Second field in complementary pair */
1465                 h->first_field = 0;
1466             }
1467         }
1468     } else {
1469         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1470         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1471     }
1472
1473     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1474         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1475             h->first_field = 0;
1476             return AVERROR_INVALIDDATA;
1477         }
1478     } else {
1479         release_unused_pictures(h, 0);
1480     }
1481     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1482     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1483     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1484         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1485             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1486     } else {
1487         memset(h->slice_table, -1,
1488             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1489     }
1490
1491     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1492                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1493
1494     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1495     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1496     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1497
1498     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1499      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1500      * and is merged by the SEI parsing code. */
1501     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field) {
1502         ret = h264_export_frame_props(h);
1503         if (ret < 0)
1504             return ret;
1505     }
1506
1507     return 0;
1508 }
1509
1510 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1511                                    const H2645NAL *nal)
1512 {
1513     const SPS *sps;
1514     const PPS *pps;
1515     int ret;
1516     unsigned int slice_type, tmp, i;
1517     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1518     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1519     int picture_structure;
1520
1521     if (first_slice)
1522         av_assert0(!h->setup_finished);
1523
1524     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1525
1526     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1527     if (slice_type > 9) {
1528         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1529                "slice type %d too large at %d\n",
1530                slice_type, sl->first_mb_addr);
1531         return AVERROR_INVALIDDATA;
1532     }
1533     if (slice_type > 4) {
1534         slice_type -= 5;
1535         sl->slice_type_fixed = 1;
1536     } else
1537         sl->slice_type_fixed = 0;
1538
1539     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1540     sl->slice_type     = slice_type;
1541     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1542
1543     if (nal->type  == NAL_IDR_SLICE &&
1544         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1545         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1546         return AVERROR_INVALIDDATA;
1547     }
1548
1549     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1550     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1551         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1552         return AVERROR_INVALIDDATA;
1553     }
1554     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1555         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1556                "non-existing PPS %u referenced\n",
1557                sl->pps_id);
1558         return AVERROR_INVALIDDATA;
1559     }
1560     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1561
1562     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1563         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1564                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1565         return AVERROR_INVALIDDATA;
1566     }
1567     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1568
1569     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1570     if (!first_slice) {
1571         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1572             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1573                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1574             return AVERROR_INVALIDDATA;
1575         }
1576     }
1577
1578     sl->mb_mbaff       = 0;
1579
1580     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1581         picture_structure = PICT_FRAME;
1582     } else {
1583         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1584             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1585             return -1;
1586         }
1587         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1588         if (field_pic_flag) {
1589             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1590             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1591         } else {
1592             picture_structure = PICT_FRAME;
1593         }
1594     }
1595     sl->picture_structure      = picture_structure;
1596     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1597
1598     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1599         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1600         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1601     } else {
1602         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1603         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1604     }
1605
1606     if (nal->type == NAL_IDR_SLICE)
1607         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1608
1609     if (sps->poc_type == 0) {
1610         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1611
1612         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1613             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1614     }
1615
1616     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1617         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1618
1619         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1620             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1621     }
1622
1623     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1624         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1625
1626     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1627         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1628
1629     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1630                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1631                                   picture_structure, h->avctx);
1632     if (ret < 0)
1633         return ret;
1634
1635     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1636        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1637        if (ret < 0) {
1638            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1639            return ret;
1640        }
1641     }
1642
1643     sl->pwt.use_weight = 0;
1644     for (i = 0; i < 2; i++) {
1645         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1646         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1647     }
1648     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1649         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1650          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1651         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1652                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1653
1654     sl->explicit_ref_marking = 0;
1655     if (nal->ref_idc) {
1656         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, sl, &sl->gb);
1657         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1658             return AVERROR_INVALIDDATA;
1659     }
1660
1661     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1662         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1663         if (tmp > 2) {
1664             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1665             return AVERROR_INVALIDDATA;
1666         }
1667         sl->cabac_init_idc = tmp;
1668     }
1669
1670     sl->last_qscale_diff = 0;
1671     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1672     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1673         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1674         return AVERROR_INVALIDDATA;
1675     }
1676     sl->qscale       = tmp;
1677     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1678     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1679     // FIXME qscale / qp ... stuff
1680     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1681         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1682     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1683         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1684         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1685
1686     sl->deblocking_filter     = 1;
1687     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1688     sl->slice_beta_offset     = 0;
1689     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1690         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1691         if (tmp > 2) {
1692             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1693                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1694             return AVERROR_INVALIDDATA;
1695         }
1696         sl->deblocking_filter = tmp;
1697         if (sl->deblocking_filter < 2)
1698             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1699
1700         if (sl->deblocking_filter) {
1701             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1702             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1703             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1704                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1705                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1706                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1707                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1708                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1709                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1710                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1711             }
1712         }
1713     }
1714
1715     return 0;
1716 }
1717
1718 /**
1719  * Decode a slice header.
1720  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1721  *
1722  * @param h h264context
1723  *
1724  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1725  */
1726 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1727                                 const H2645NAL *nal)
1728 {
1729     int i, j, ret = 0;
1730     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1731
1732     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
1733     if (ret < 0)
1734         return ret;
1735
1736     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
1737         if (h->setup_finished) {
1738             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1739             return AVERROR_INVALIDDATA;
1740         }
1741     }
1742
1743     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1744         if (h->current_slice) {
1745             if (h->max_contexts > 1) {
1746                 if (!h->single_decode_warning) {
1747                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1748                     h->single_decode_warning = 1;
1749                 }
1750                 h->max_contexts = 1;
1751                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1752             }
1753
1754             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1755                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1756                 h->current_slice = 0;
1757                 if (ret < 0)
1758                     return ret;
1759             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1760                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1761                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1762                 h->current_slice = 0;
1763                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1764                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1765                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1766                 if (ret < 0)
1767                     return ret;
1768             } else
1769                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1770         }
1771
1772         if (!h->first_field) {
1773             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1774                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1775                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1776             }
1777             h->cur_pic_ptr = NULL;
1778         }
1779     }
1780
1781     if (!h->current_slice)
1782         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1783
1784     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1785         if (
1786             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1787             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1788             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1789             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
1790             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1791             return SLICE_SKIPED;
1792         }
1793     }
1794
1795     if (!first_slice) {
1796         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1797
1798         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
1799             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
1800             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
1801             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1802             return AVERROR_INVALIDDATA;
1803         }
1804         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1805             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1806                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1807             return AVERROR_INVALIDDATA;
1808         }
1809     }
1810
1811     if (h->current_slice == 0) {
1812         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
1813         if (ret < 0)
1814             return ret;
1815     } else {
1816         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
1817             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
1818             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1819                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1820                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
1821             return AVERROR_INVALIDDATA;
1822         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1823             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1824                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1825                    h->current_slice + 1);
1826             return AVERROR_INVALIDDATA;
1827         }
1828     }
1829
1830     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1831     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1832         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1833         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1834         return AVERROR_INVALIDDATA;
1835     }
1836     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1837     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1838                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1839     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1840         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1841     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1842
1843     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1844     if (ret < 0)
1845         return ret;
1846
1847     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1848         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1849         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1850         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1851             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1852             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1853         }
1854     }
1855
1856     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1857         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1858     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1859
1860     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1861         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1862          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1863         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1864          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1865         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1866          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1867         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1868          nal->ref_idc == 0))
1869         sl->deblocking_filter = 0;
1870
1871     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1872         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1873             /* Cheat slightly for speed:
1874              * Do not bother to deblock across slices. */
1875             sl->deblocking_filter = 2;
1876         } else {
1877             h->postpone_filter = 1;
1878         }
1879     }
1880     sl->qp_thresh = 15 -
1881                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1882                    FFMAX3(0,
1883                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1884                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1885                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1886
1887     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1888
1889     if (sl->slice_num)
1890         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1891     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1892         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1893         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1894         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1895         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);
1896     }
1897
1898     for (j = 0; j < 2; j++) {
1899         int id_list[16];
1900         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1901         for (i = 0; i < 16; i++) {
1902             id_list[i] = 60;
1903             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1904                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1905                 int k;
1906                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1907                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1908                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1909                         id_list[i] = k;
1910                         break;
1911                     }
1912                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1913                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1914                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1915                         break;
1916                     }
1917             }
1918         }
1919
1920         ref2frm[0] =
1921         ref2frm[1] = -1;
1922         for (i = 0; i < 16; i++)
1923             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1924         ref2frm[18 + 0] =
1925         ref2frm[18 + 1] = -1;
1926         for (i = 16; i < 48; i++)
1927             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1928                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1929     }
1930
1931     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1932         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1933                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1934                sl->slice_num,
1935                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1936                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1937                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1938                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1939                nal->type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1940                h->poc.frame_num,
1941                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1942                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1943                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1944                sl->qscale,
1945                sl->deblocking_filter,
1946                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1947                sl->pwt.use_weight,
1948                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1949                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1950     }
1951
1952     return 0;
1953 }
1954
1955 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1956 {
1957     switch (sl->slice_type) {
1958     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1959         return 0;
1960     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1961         return 1;
1962     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1963         return 2;
1964     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1965         return 3;
1966     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1967         return 4;
1968     default:
1969         return AVERROR_INVALIDDATA;
1970     }
1971 }
1972
1973 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1974                                                       H264SliceContext *sl,
1975                                                       int mb_type, int top_xy,
1976                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1977                                                       int top_type,
1978                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1979                                                       int mb_xy, int list)
1980 {
1981     int b_stride = h->b_stride;
1982     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1983     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1984     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1985         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1986             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1987             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1988             const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1989             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1990             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1991             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1992             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1993             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1994         } else {
1995             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1996             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1997         }
1998
1999         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2000             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2001                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2002                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2003                 const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2004                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2005                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2006                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2007                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2008                 ref_cache[-1 +  0] =
2009                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2010                 ref_cache[-1 + 16] =
2011                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2012             } else {
2013                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2014                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2015                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2016                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2017                 ref_cache[-1 +  0] =
2018                 ref_cache[-1 +  8] =
2019                 ref_cache[-1 + 16] =
2020                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2021             }
2022         }
2023     }
2024
2025     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2026         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2027         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2028         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2029         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2030         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2031         return;
2032     }
2033
2034     {
2035         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2036         const int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2037         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2038         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2039         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2040         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2041         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2042         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2043     }
2044
2045     {
2046         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2047         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2048         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2049         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2050         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2051     }
2052 }
2053
2054 /**
2055  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2056  */
2057 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2058 {
2059     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2060     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2061     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2062     uint8_t *nnz;
2063     uint8_t *nnz_cache;
2064
2065     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2066
2067     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2068     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2069         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2070         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2071         if (sl->mb_y & 1) {
2072             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2073                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2074         } else {
2075             if (curr_mb_field_flag)
2076                 top_xy += h->mb_stride &
2077                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2078             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2079                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2080         }
2081     }
2082
2083     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2084     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2085     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2086     {
2087         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2088          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2089          * and more accurate chroma_qp. */
2090         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2091         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2092         if (qp <= qp_thresh &&
2093             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2094              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2095             (top_xy < 0 ||
2096              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2097             if (!FRAME_MBAFF(h))
2098                 return 1;
2099             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2100                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2101                 (top_xy < h->mb_stride ||
2102                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2103                 return 1;
2104         }
2105     }
2106
2107     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2108     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2109     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2110     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2111         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2112             top_type = 0;
2113         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2114             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2115     } else {
2116         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2117             top_type = 0;
2118         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2119             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2120     }
2121     sl->top_type        = top_type;
2122     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2123     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2124
2125     if (IS_INTRA(mb_type))
2126         return 0;
2127
2128     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2129                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2130     if (sl->list_count == 2)
2131         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2132                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2133
2134     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2135     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2136     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2137     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2138     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2139     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2140     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2141
2142     if (top_type) {
2143         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2144         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2145     }
2146
2147     if (left_type[LTOP]) {
2148         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2149         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2150         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2151         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2152         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2153     }
2154
2155     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2156      * from what the loop filter needs */
2157     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2158         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2159             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2160             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2161             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2162             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2163         }
2164         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2165             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2166             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2167         }
2168         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2169             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2170             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2171         }
2172
2173         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2174             nnz_cache[scan8[0]] =
2175             nnz_cache[scan8[1]] =
2176             nnz_cache[scan8[2]] =
2177             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2178
2179             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2180             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2181             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2182             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2183
2184             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2185             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2186             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2187             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2188
2189             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2190             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2191             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2192             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2193         }
2194     }
2195
2196     return 0;
2197 }
2198
2199 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2200 {
2201     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2202     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2203     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2204     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2205     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2206     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2207
2208     if (h->postpone_filter)
2209         return;
2210
2211     if (sl->deblocking_filter) {
2212         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2213             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2214                 int mb_xy, mb_type;
2215                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2216                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[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->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2251                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 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->ps.pps, 0, sl->qscale);
2266     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 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 orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2333     int ret;
2334
2335     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2336     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2337
2338     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2339     if (ret < 0)
2340         return ret;
2341
2342     sl->mb_skip_run = -1;
2343
2344     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2345
2346     if (h->postpone_filter)
2347         sl->deblocking_filter = 0;
2348
2349     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2350                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2351                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2352
2353     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2354         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2355         if (start_i) {
2356             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2357             prev_status &= ~ VP_START;
2358             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2359                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2360         }
2361     }
2362
2363     if (h->ps.pps->cabac) {
2364         /* realign */
2365         align_get_bits(&sl->gb);
2366
2367         /* init cabac */
2368         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2369                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2370                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2371         if (ret < 0)
2372             return ret;
2373
2374         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2375
2376         for (;;) {
2377             // START_TIMER
2378             int ret, eos;
2379             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2380                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2381                        sl->next_slice_idx);
2382                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2383                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2384                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2385             }
2386
2387             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2388             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2389
2390             if (ret >= 0)
2391                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2392
2393             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2394             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2395                 sl->mb_y++;
2396
2397                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2398
2399                 if (ret >= 0)
2400                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2401                 sl->mb_y--;
2402             }
2403             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2404
2405             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2406                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2407                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2408                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2409                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2410                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2411                 goto finish;
2412             }
2413             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2414                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2415             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2416                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2417                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2418                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2419                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2420                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2421                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2422                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2423             }
2424
2425             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2426                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2427                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2428                 decode_finish_row(h, sl);
2429                 ++sl->mb_y;
2430                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2431                     ++sl->mb_y;
2432                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2433                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2434                 }
2435             }
2436
2437             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2438                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2439                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2440                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2441                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2442                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2443                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2444                 goto finish;
2445             }
2446         }
2447     } else {
2448         for (;;) {
2449             int ret;
2450
2451             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2452                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2453                        sl->next_slice_idx);
2454                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2455                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2456                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2457             }
2458
2459             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2460
2461             if (ret >= 0)
2462                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2463
2464             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2465             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2466                 sl->mb_y++;
2467                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2468
2469                 if (ret >= 0)
2470                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2471                 sl->mb_y--;
2472             }
2473
2474             if (ret < 0) {
2475                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2476                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2477                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2478                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2479                 return ret;
2480             }
2481
2482             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2483                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2484                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2485                 decode_finish_row(h, sl);
2486                 ++sl->mb_y;
2487                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2488                     ++sl->mb_y;
2489                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2490                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2491                 }
2492                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2493                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2494                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2495
2496                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2497                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2498                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2499                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2500
2501                         goto finish;
2502                     } else {
2503                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2504                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2505
2506                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2507                     }
2508                 }
2509             }
2510
2511             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2512                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2513                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2514
2515                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2516                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2517                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2518                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2519                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2520
2521                     goto finish;
2522                 } else {
2523                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2524                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2525
2526                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2527                 }
2528             }
2529         }
2530     }
2531
2532 finish:
2533     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2534     return 0;
2535 }
2536
2537 /**
2538  * Call decode_slice() for each context.
2539  *
2540  * @param h h264 master context
2541  * @param context_count number of contexts to execute
2542  */
2543 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2544 {
2545     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2546     H264SliceContext *sl;
2547     int i, j;
2548
2549     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2550
2551     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2552
2553     if (h->avctx->hwaccel
2554 #if FF_API_CAP_VDPAU
2555         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2556 #endif
2557         )
2558         return 0;
2559     if (context_count == 1) {
2560         int ret;
2561
2562         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2563         h->postpone_filter = 0;
2564
2565         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2566         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2567         return ret;
2568     } else {
2569         av_assert0(context_count > 0);
2570         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2571             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2572             int slice_idx;
2573
2574             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2575             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2576                 sl->er.error_count = 0;
2577             }
2578
2579             /* make sure none of those slices overlap */
2580             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2581             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2582                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2583                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2584
2585                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2586                     continue;
2587                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2588             }
2589             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2590         }
2591
2592         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2593                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2594
2595         /* pull back stuff from slices to master context */
2596         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2597         h->mb_y              = sl->mb_y;
2598         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2599             for (i = 1; i < context_count; i++)
2600                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2601         }
2602
2603         if (h->postpone_filter) {
2604             h->postpone_filter = 0;
2605
2606             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2607                 int y_end, x_end;
2608
2609                 sl = &h->slice_ctx[i];
2610                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2611                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2612
2613                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2614                     sl->mb_y = j;
2615                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2616                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2617                 }
2618             }
2619         }
2620     }
2621
2622     return 0;
2623 }