Merge commit 'bc7f4268514624e1286ea76d27a89a56b4ee18e1'
[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 "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "thread.h"
49
50 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
51     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
52     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
53     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
54     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
55 };
56
57 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
58     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
59     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
60     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
61     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
62     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
63     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
64     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
65     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
66     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
67     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
68     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
69     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
70     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
71     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
72     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
73     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
74 };
75
76 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
77     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
78     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
79     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
80     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
81     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
82     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
83     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
84     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
85     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
86     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
87     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
88     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
89     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
90     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
91     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
92     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
93 };
94
95 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
96 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
97     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
98     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
99     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
100     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
101     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
102     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
103     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
104     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
105     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
106     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
107     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
108     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
109     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
110     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
111     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
112     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
113 };
114
115 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
116 {
117     int i;
118
119     /* release non reference frames */
120     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
121         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
122             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
123             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
124         }
125     }
126 }
127
128 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
129 {
130     const H264Context *h = sl->h264;
131     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
132
133     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
134     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
135     // (= 21x21 for  H.264)
136     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
137
138     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
139                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
140     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
141                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
142
143     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
144         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
145         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
146         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
147         av_freep(&sl->top_borders[0]);
148         av_freep(&sl->top_borders[1]);
149
150         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
151         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
152         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
153         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
154         return AVERROR(ENOMEM);
155     }
156
157     return 0;
158 }
159
160 static int init_table_pools(H264Context *h)
161 {
162     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
163     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
164     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
165     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
166
167     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
168                                                av_buffer_allocz);
169     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
170                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
171     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
172                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
173     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
174
175     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
176         !h->ref_index_pool) {
177         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
178         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
181         return AVERROR(ENOMEM);
182     }
183
184     return 0;
185 }
186
187 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
188 {
189     int i, ret = 0;
190
191     av_assert0(!pic->f->data[0]);
192
193     pic->tf.f = pic->f;
194     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
195                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
196     if (ret < 0)
197         goto fail;
198
199     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
200     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
201     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
202
203     if (h->avctx->hwaccel) {
204         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
205         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
206         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
207             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
208             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
209                 return AVERROR(ENOMEM);
210             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
211         }
212     }
213     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
214         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
215         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
216                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
217
218         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
219             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
220                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
221             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
222                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
223         }
224     }
225
226     if (!h->qscale_table_pool) {
227         ret = init_table_pools(h);
228         if (ret < 0)
229             goto fail;
230     }
231
232     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
233     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
234     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
235         goto fail;
236
237     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
238     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
239
240     for (i = 0; i < 2; i++) {
241         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
242         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
243         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
244             goto fail;
245
246         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
247         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
248     }
249
250     return 0;
251 fail:
252     ff_h264_unref_picture(h, pic);
253     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
254 }
255
256 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
257 {
258     if (!pic->f->buf[0])
259         return 1;
260     return 0;
261 }
262
263 static int find_unused_picture(H264Context *h)
264 {
265     int i;
266
267     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
268         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
269             break;
270     }
271     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
272         return AVERROR_INVALIDDATA;
273
274     return i;
275 }
276
277
278 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
279
280 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
281     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
282       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
283      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
284
285 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
286                                H264Context *new_base,
287                                H264Context *old_base)
288 {
289     int i;
290
291     for (i = 0; i < count; i++) {
292         av_assert1(!from[i] ||
293                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
294                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
295         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
296     }
297 }
298
299 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
300
301 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
302                                   const AVCodecContext *src)
303 {
304     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
305     int inited = h->context_initialized, err = 0;
306     int need_reinit = 0;
307     int i, ret;
308
309     if (dst == src)
310         return 0;
311
312     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
313     //if (!h1->ps.sps)
314     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
315
316     if (inited &&
317         (h->width                 != h1->width                 ||
318          h->height                != h1->height                ||
319          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
320          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
321          !h->ps.sps                                            ||
322          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
323          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
324          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
325         need_reinit = 1;
326     }
327
328     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
329     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
330
331     // SPS/PPS
332     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
333         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
334         if (h1->ps.sps_list[i]) {
335             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
336             if (!h->ps.sps_list[i])
337                 return AVERROR(ENOMEM);
338         }
339     }
340     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
341         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
342         if (h1->ps.pps_list[i]) {
343             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
344             if (!h->ps.pps_list[i])
345                 return AVERROR(ENOMEM);
346         }
347     }
348
349     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
350     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
351     h->ps.pps = NULL;
352     h->ps.sps = NULL;
353     if (h1->ps.pps_ref) {
354         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
355         if (!h->ps.pps_ref)
356             return AVERROR(ENOMEM);
357         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
358     }
359     if (h1->ps.sps_ref) {
360         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
361         if (!h->ps.sps_ref)
362             return AVERROR(ENOMEM);
363         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
364     }
365
366     if (need_reinit || !inited) {
367         h->width     = h1->width;
368         h->height    = h1->height;
369         h->mb_height = h1->mb_height;
370         h->mb_width  = h1->mb_width;
371         h->mb_num    = h1->mb_num;
372         h->mb_stride = h1->mb_stride;
373         h->b_stride  = h1->b_stride;
374
375         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
376             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
377                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
378                 return err;
379             }
380         }
381
382         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
383         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
384     }
385
386     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
387     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
388     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
389     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
390     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
391     h->first_field          = h1->first_field;
392     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
393     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
394     h->droppable            = h1->droppable;
395     h->backup_width         = h1->backup_width;
396     h->backup_height        = h1->backup_height;
397     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
398
399     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
400         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
401         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
402             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
403             return ret;
404     }
405
406     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
407     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
408     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
409         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
410         if (ret < 0)
411             return ret;
412     }
413
414     h->enable_er       = h1->enable_er;
415     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
416     h->droppable       = h1->droppable;
417
418     // extradata/NAL handling
419     h->is_avc = h1->is_avc;
420     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
421     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
422
423     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
424
425     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
426     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
427     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
428     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
429     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
430
431     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
432     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
433
434     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
435     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
436     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
437     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
438     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
439     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
440
441     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
442     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
443     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
444                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
445
446     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
447
448     if (!h->cur_pic_ptr)
449         return 0;
450
451     if (!h->droppable) {
452         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
453         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
454         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
455     }
456     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
457     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
458
459     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
460
461     return err;
462 }
463
464 static int h264_frame_start(H264Context *h)
465 {
466     H264Picture *pic;
467     int i, ret;
468     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
469     int c[4] = {
470         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
471         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
472         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
473         -1
474     };
475
476     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
477         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
478         return -1;
479     }
480
481     release_unused_pictures(h, 1);
482     h->cur_pic_ptr = NULL;
483
484     i = find_unused_picture(h);
485     if (i < 0) {
486         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
487         return i;
488     }
489     pic = &h->DPB[i];
490
491     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
492     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
493     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
494     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
495     /*
496      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
497      * in later.
498      * See decode_nal_units().
499      */
500     pic->f->key_frame = 0;
501     pic->mmco_reset  = 0;
502     pic->recovered   = 0;
503     pic->invalid_gap = 0;
504     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
505
506     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
507
508     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
509         return ret;
510     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
511 #if FF_API_CAP_VDPAU
512        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
513 #endif
514        )
515         ff_color_frame(pic->f, c);
516
517     h->cur_pic_ptr = pic;
518     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
519     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
521     }
522
523     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
524         return ret;
525
526     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
527         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
528         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
529     }
530
531     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
532         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
533         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
534         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
535     }
536
537     for (i = 0; i < 16; i++) {
538         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
539         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
540     }
541     for (i = 0; i < 16; i++) {
542         h->block_offset[16 + i]      =
543         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
544         h->block_offset[48 + 16 + i] =
545         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
546     }
547
548     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
549      * that if we break out due to an error it can be released automatically
550      * in the next ff_mpv_frame_start().
551      */
552     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
553
554     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
555
556     h->next_output_pic = NULL;
557
558     h->postpone_filter = 0;
559
560     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
561
562     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
563
564     return 0;
565 }
566
567 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
568                                               uint8_t *src_y,
569                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
570                                               int linesize, int uvlinesize,
571                                               int simple)
572 {
573     uint8_t *top_border;
574     int top_idx = 1;
575     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
576     int chroma444 = CHROMA444(h);
577     int chroma422 = CHROMA422(h);
578
579     src_y  -= linesize;
580     src_cb -= uvlinesize;
581     src_cr -= uvlinesize;
582
583     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
584         if (sl->mb_y & 1) {
585             if (!MB_MBAFF(sl)) {
586                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
587                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
588                 if (pixel_shift)
589                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
590                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
591                     if (chroma444) {
592                         if (pixel_shift) {
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
595                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
596                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
597                         } else {
598                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
599                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
600                         }
601                     } else if (chroma422) {
602                         if (pixel_shift) {
603                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
604                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
605                         } else {
606                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
607                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
608                         }
609                     } else {
610                         if (pixel_shift) {
611                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
612                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
613                         } else {
614                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
615                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
616                         }
617                     }
618                 }
619             }
620         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
621             top_idx = 0;
622         } else
623             return;
624     }
625
626     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
627     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
628      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
629     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
630     if (pixel_shift)
631         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
632
633     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
634         if (chroma444) {
635             if (pixel_shift) {
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
638                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
639                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
640             } else {
641                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
642                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
643             }
644         } else if (chroma422) {
645             if (pixel_shift) {
646                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
647                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
648             } else {
649                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
650                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
651             }
652         } else {
653             if (pixel_shift) {
654                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
655                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
656             } else {
657                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
658                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
659             }
660         }
661     }
662 }
663
664 /**
665  * Initialize implicit_weight table.
666  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
667  *                -1 initializes the rest
668  */
669 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
670 {
671     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
672
673     for (i = 0; i < 2; i++) {
674         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
675         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
676     }
677
678     if (field < 0) {
679         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
680             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
681         } else {
682             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
683         }
684         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
685             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
686             sl->pwt.use_weight        = 0;
687             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
688             return;
689         }
690         ref_start  = 0;
691         ref_count0 = sl->ref_count[0];
692         ref_count1 = sl->ref_count[1];
693     } else {
694         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
695         ref_start  = 16;
696         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
697         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
698     }
699
700     sl->pwt.use_weight               = 2;
701     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
702     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
703     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
704
705     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
706         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
707         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
708             int w = 32;
709             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
710                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
711                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
712                 if (td) {
713                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
714                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
715                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
716                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
717                         w = 64 - dist_scale_factor;
718                 }
719             }
720             if (field < 0) {
721                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
722                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
723             } else {
724                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
725             }
726         }
727     }
728 }
729
730 /**
731  * initialize scan tables
732  */
733 static void init_scan_tables(H264Context *h)
734 {
735     int i;
736     for (i = 0; i < 16; i++) {
737 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
738         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
739         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
740 #undef TRANSPOSE
741     }
742     for (i = 0; i < 64; i++) {
743 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
744         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
745         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
746         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
747         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
748 #undef TRANSPOSE
749     }
750     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
751         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
752         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
753         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
754         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
755         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
756         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
757     } else {
758         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
759         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
760         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
761         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
762         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
763         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
764     }
765 }
766
767 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
768 {
769 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
770                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
771                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
772                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
773                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
774                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
775     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
776     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
777     int i;
778
779     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
780     case 9:
781         if (CHROMA444(h)) {
782             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
783                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
784             } else
785                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
786         } else if (CHROMA422(h))
787             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
788         else
789             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
790         break;
791     case 10:
792         if (CHROMA444(h)) {
793             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
794                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
795             } else
796                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
797         } else if (CHROMA422(h))
798             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
799         else
800             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
801         break;
802     case 12:
803         if (CHROMA444(h)) {
804             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
805                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
806             } else
807                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
808         } else if (CHROMA422(h))
809             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
810         else
811             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
812         break;
813     case 14:
814         if (CHROMA444(h)) {
815             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
816                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
817             } else
818                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
819         } else if (CHROMA422(h))
820             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
821         else
822             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
823         break;
824     case 8:
825 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
826         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
827 #endif
828         if (CHROMA444(h)) {
829             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
830                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
831             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
832                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
833             else
834                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
835         } else if (CHROMA422(h)) {
836             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
837                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
838             else
839                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
840         } else {
841 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
843 #endif
844 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
846 #endif
847 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
848             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
849 #endif
850 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
851             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
852             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
853 #endif
854 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
855             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
856 #endif
857             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
858                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
859             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
860                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
861             else
862                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
863         }
864         break;
865     default:
866         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
867                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
868         return AVERROR_INVALIDDATA;
869     }
870
871     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
872
873     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
874         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
875             return choices[i];
876     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
877 }
878
879 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
880 static int init_dimensions(H264Context *h)
881 {
882     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
883     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
884     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
885     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
886     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
887
888     /* handle container cropping */
889     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
890         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
891         h->avctx->width  <= width &&
892         h->avctx->height <= height
893     ) {
894         width  = h->avctx->width;
895         height = h->avctx->height;
896     }
897
898     h->avctx->coded_width  = h->width;
899     h->avctx->coded_height = h->height;
900     h->avctx->width        = width;
901     h->avctx->height       = height;
902
903     return 0;
904 }
905
906 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
907 {
908     const SPS *sps = h->ps.sps;
909     int i, ret;
910
911     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
912     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
913                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
914
915     if (sps->timing_info_present_flag) {
916         int64_t den = sps->time_scale;
917         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
918             den *= 2;
919         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
920                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
921     }
922
923     ff_h264_free_tables(h);
924
925     h->first_field           = 0;
926     h->prev_interlaced_frame = 1;
927
928     init_scan_tables(h);
929     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
930     if (ret < 0) {
931         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
932         goto fail;
933     }
934
935 #if FF_API_CAP_VDPAU
936     if (h->avctx->codec &&
937         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
938         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
939         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
940                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
941         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
942         goto fail;
943     }
944 #endif
945
946     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
947         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
948     ) {
949         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
950                sps->bit_depth_luma);
951         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
952         goto fail;
953     }
954
955     h->cur_bit_depth_luma         =
956     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
957     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
958     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
959     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
960     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
961
962     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
963                     sps->chroma_format_idc);
964     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
965     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
966     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
967                       sps->chroma_format_idc);
968     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
969
970     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
971         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
972         if (ret < 0) {
973             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
974             goto fail;
975         }
976     } else {
977         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
978             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
979
980             sl->h264               = h;
981             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
982             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
983             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
984
985             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
986                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
987                 goto fail;
988             }
989         }
990     }
991
992     h->context_initialized = 1;
993
994     return 0;
995 fail:
996     ff_h264_free_tables(h);
997     h->context_initialized = 0;
998     return ret;
999 }
1000
1001 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1002 {
1003     switch (a) {
1004     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1005     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1006     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1007     default:
1008         return a;
1009     }
1010 }
1011
1012 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1013 {
1014     const SPS *sps;
1015     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1016
1017     if (first_slice) {
1018         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1019         h->ps.pps = NULL;
1020         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1021         if (!h->ps.pps_ref)
1022             return AVERROR(ENOMEM);
1023         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1024     }
1025
1026     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1027         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1028         h->ps.sps = NULL;
1029         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1030         if (!h->ps.sps_ref)
1031             return AVERROR(ENOMEM);
1032         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1033
1034         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1035             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height * (2 - h->ps.sps->frame_mbs_only_flag) ||
1036             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1037             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1038         )
1039             needs_reinit = 1;
1040
1041         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1042             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1043             needs_reinit         = 1;
1044     }
1045     sps = h->ps.sps;
1046
1047     must_reinit = (h->context_initialized &&
1048                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1049                      || 16*sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1050                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1051                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1052                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1053                      || h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag)
1054                     ));
1055     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1056         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1057         must_reinit = 1;
1058
1059     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1060         must_reinit = 1;
1061
1062     if (!h->setup_finished) {
1063         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1064         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1065         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1066
1067         h->mb_width  = sps->mb_width;
1068         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1069         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1070         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1071
1072         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1073
1074         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1075
1076         h->width  = 16 * h->mb_width;
1077         h->height = 16 * h->mb_height;
1078
1079         ret = init_dimensions(h);
1080         if (ret < 0)
1081             return ret;
1082
1083         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1084             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1085                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1086             if (sps->colour_description_present_flag) {
1087                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1088                     needs_reinit = 1;
1089                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1090                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1091                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1092             }
1093         }
1094     }
1095
1096     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1097         int flush_changes = h->context_initialized;
1098         h->context_initialized = 0;
1099         if (sl != h->slice_ctx) {
1100             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1101                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1102                    "slice %d\n",
1103                    h->width, h->avctx->coded_width,
1104                    h->height, h->avctx->coded_height,
1105                    h->current_slice + 1);
1106             return AVERROR_INVALIDDATA;
1107         }
1108
1109         av_assert1(first_slice);
1110
1111         if (flush_changes)
1112             ff_h264_flush_change(h);
1113
1114         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1115             return ret;
1116         h->avctx->pix_fmt = ret;
1117
1118         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1119                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1120
1121         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1122             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1123                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1124             return ret;
1125         }
1126     }
1127
1128     return 0;
1129 }
1130
1131 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1132 {
1133     const SPS *sps = h->ps.sps;
1134     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1135
1136     cur->f->interlaced_frame = 0;
1137     cur->f->repeat_pict      = 0;
1138
1139     /* Signal interlacing information externally. */
1140     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1141      * decoding process if it exists. */
1142
1143     if (sps->pic_struct_present_flag) {
1144         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1145         switch (pt->pic_struct) {
1146         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1147             break;
1148         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1149         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1150             cur->f->interlaced_frame = 1;
1151             break;
1152         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1153         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1154             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1155                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1156             else
1157                 // try to flag soft telecine progressive
1158                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1159             break;
1160         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1161         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1162             /* Signal the possibility of telecined film externally
1163              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1164              * decide if they apply deinterlacing. */
1165             cur->f->repeat_pict = 1;
1166             break;
1167         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1168             cur->f->repeat_pict = 2;
1169             break;
1170         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1171             cur->f->repeat_pict = 4;
1172             break;
1173         }
1174
1175         if ((pt->ct_type & 3) &&
1176             pt->pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1177             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1178     } else {
1179         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1180         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1181     }
1182     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1183
1184     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1185         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1186         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1187     } else {
1188         if (sps->pic_struct_present_flag) {
1189             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1190              * information of a past frame, better than nothing. */
1191             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1192                 h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1193                 cur->f->top_field_first = 1;
1194             else
1195                 cur->f->top_field_first = 0;
1196         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1197             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1198              * is not set but interlaced frame detected */
1199             cur->f->top_field_first = 1;
1200         } else {
1201             /* Most likely progressive */
1202             cur->f->top_field_first = 0;
1203         }
1204     }
1205
1206     if (h->sei.frame_packing.present &&
1207         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1208         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1209         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1210         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1211         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1212         if (stereo) {
1213         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1214         case 0:
1215             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1216             break;
1217         case 1:
1218             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1219             break;
1220         case 2:
1221             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1222             break;
1223         case 3:
1224             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1225                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1226             else
1227                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1228             break;
1229         case 4:
1230             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1231             break;
1232         case 5:
1233             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1234             break;
1235         case 6:
1236             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1237             break;
1238         }
1239
1240         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1241             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1242         }
1243     }
1244
1245     if (h->sei.display_orientation.present &&
1246         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1247          h->sei.display_orientation.hflip ||
1248          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1249         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1250         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1251         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1252                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1253                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1254         if (rotation) {
1255             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1256             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1257                                    o->hflip, o->vflip);
1258         }
1259     }
1260
1261     if (h->sei.afd.present) {
1262         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1263                                                      sizeof(uint8_t));
1264
1265         if (sd) {
1266             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1267             h->sei.afd.present = 0;
1268         }
1269     }
1270
1271     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1272         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1273         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1274                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1275                                                      a53->a53_caption_size);
1276         if (sd)
1277             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1278         av_freep(&a53->a53_caption);
1279         a53->a53_caption_size = 0;
1280         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1281     }
1282
1283     return 0;
1284 }
1285
1286 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1287  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1288  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1289  */
1290 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1291                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1292 {
1293     int i;
1294     const SPS *sps;
1295
1296     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1297
1298     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1299     if (ret < 0)
1300         return ret;
1301
1302     sps = h->ps.sps;
1303
1304     last_pic_droppable   = h->droppable;
1305     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1306     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1307     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1308
1309     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1310     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1311     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1312     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1313     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1314
1315     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1316      * frames just to throw them away */
1317     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1318         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1319         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1320
1321         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1322             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1323
1324         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1325             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1326             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1327                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1328
1329             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1330         }
1331     }
1332
1333     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1334      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1335      * decode frames as "finished".
1336      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1337      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1338     if (h->first_field) {
1339         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1340         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1341         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1342
1343         /* Mark old field/frame as completed */
1344         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1345             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1346                                       last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1347         }
1348
1349         /* figure out if we have a complementary field pair */
1350         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1351             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1352              * remain for reference if marked as such. */
1353             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1354                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1355                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1356             }
1357         } else {
1358             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1359                 /* This and previous field were reference, but had
1360                  * different frame_nums. Consider this field first in
1361                  * pair. Throw away previous field except for reference
1362                  * purposes. */
1363                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1364                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1365                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1366                 }
1367             } else {
1368                 /* Second field in complementary pair */
1369                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1370                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1371                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1372                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1373                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1374                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1375                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1376                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1377                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1378                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1379                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1380                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1381                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1382                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1383                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1384                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1385                 }
1386             }
1387         }
1388     }
1389
1390     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1391            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1392         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1393         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1394                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1395         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1396             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1397                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1398         ret = h264_frame_start(h);
1399         if (ret < 0) {
1400             h->first_field = 0;
1401             return ret;
1402         }
1403
1404         h->poc.prev_frame_num++;
1405         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1406         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1407         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1408         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1409         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1410
1411         h->explicit_ref_marking = 0;
1412         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1413         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1414             return ret;
1415         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1416          * in its place.
1417          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1418          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1419          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1420          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1421          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1422         if (h->short_ref_count) {
1423             if (prev &&
1424                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1425                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1426                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1427                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1428                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1429                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1430                               prev->f->linesize,
1431                               prev->f->format,
1432                               prev->f->width,
1433                               prev->f->height);
1434                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1435             }
1436             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1437         }
1438     }
1439
1440     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1441      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1442      * frame, or to allocate a new one. */
1443     if (h->first_field) {
1444         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1445         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1446         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1447
1448         /* figure out if we have a complementary field pair */
1449         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1450             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1451              * remain for reference if marked as such. */
1452             h->missing_fields ++;
1453             h->cur_pic_ptr = NULL;
1454             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1455         } else {
1456             h->missing_fields = 0;
1457             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1458                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1459                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1460                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1461                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1462                  * one except for reference purposes. */
1463                 h->first_field = 1;
1464                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1465             } else {
1466                 /* Second field in complementary pair */
1467                 h->first_field = 0;
1468             }
1469         }
1470     } else {
1471         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1472         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1473     }
1474
1475     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1476         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1477             h->first_field = 0;
1478             return AVERROR_INVALIDDATA;
1479         }
1480     } else {
1481         release_unused_pictures(h, 0);
1482     }
1483     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1484     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1485     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1486         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1487             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1488     } else {
1489         memset(h->slice_table, -1,
1490             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1491     }
1492
1493     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1494                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1495
1496     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1497     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1498     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1499
1500     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1501      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1502      * and is merged by the SEI parsing code. */
1503     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field) {
1504         ret = h264_export_frame_props(h);
1505         if (ret < 0)
1506             return ret;
1507     }
1508
1509     return 0;
1510 }
1511
1512 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1513                                    const H2645NAL *nal)
1514 {
1515     const SPS *sps;
1516     const PPS *pps;
1517     int ret;
1518     unsigned int slice_type, tmp, i;
1519     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1520     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1521     int picture_structure;
1522
1523     if (first_slice)
1524         av_assert0(!h->setup_finished);
1525
1526     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1527
1528     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1529     if (slice_type > 9) {
1530         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1531                "slice type %d too large at %d\n",
1532                slice_type, sl->first_mb_addr);
1533         return AVERROR_INVALIDDATA;
1534     }
1535     if (slice_type > 4) {
1536         slice_type -= 5;
1537         sl->slice_type_fixed = 1;
1538     } else
1539         sl->slice_type_fixed = 0;
1540
1541     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1542     sl->slice_type     = slice_type;
1543     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1544
1545     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1546         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1547         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1548         return AVERROR_INVALIDDATA;
1549     }
1550
1551     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1552     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1553         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1554         return AVERROR_INVALIDDATA;
1555     }
1556     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1557         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1558                "non-existing PPS %u referenced\n",
1559                sl->pps_id);
1560         return AVERROR_INVALIDDATA;
1561     }
1562     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1563
1564     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1565         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1566                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1567         return AVERROR_INVALIDDATA;
1568     }
1569     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1570
1571     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1572     if (!first_slice) {
1573         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1574             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1575                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1576             return AVERROR_INVALIDDATA;
1577         }
1578     }
1579
1580     sl->mb_mbaff       = 0;
1581
1582     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1583         picture_structure = PICT_FRAME;
1584     } else {
1585         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1586             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1587             return -1;
1588         }
1589         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1590         if (field_pic_flag) {
1591             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1592             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1593         } else {
1594             picture_structure = PICT_FRAME;
1595         }
1596     }
1597     sl->picture_structure      = picture_structure;
1598     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1599
1600     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1601         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1602         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1603     } else {
1604         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1605         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1606     }
1607
1608     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1609         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1610
1611     if (sps->poc_type == 0) {
1612         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1613
1614         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1615             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1616     }
1617
1618     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1619         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1620
1621         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1622             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1623     }
1624
1625     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1626         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1627
1628     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1629         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1630
1631     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1632                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1633                                   picture_structure, h->avctx);
1634     if (ret < 0)
1635         return ret;
1636
1637     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1638        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1639        if (ret < 0) {
1640            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1641            return ret;
1642        }
1643     }
1644
1645     sl->pwt.use_weight = 0;
1646     for (i = 0; i < 2; i++) {
1647         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1648         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1649     }
1650     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1651         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1652          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1653         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1654                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1655
1656     sl->explicit_ref_marking = 0;
1657     if (nal->ref_idc) {
1658         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, sl, &sl->gb);
1659         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1660             return AVERROR_INVALIDDATA;
1661     }
1662
1663     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1664         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1665         if (tmp > 2) {
1666             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1667             return AVERROR_INVALIDDATA;
1668         }
1669         sl->cabac_init_idc = tmp;
1670     }
1671
1672     sl->last_qscale_diff = 0;
1673     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1674     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1675         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1676         return AVERROR_INVALIDDATA;
1677     }
1678     sl->qscale       = tmp;
1679     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1680     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1681     // FIXME qscale / qp ... stuff
1682     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1683         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1684     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1685         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1686         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1687
1688     sl->deblocking_filter     = 1;
1689     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1690     sl->slice_beta_offset     = 0;
1691     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1692         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1693         if (tmp > 2) {
1694             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1695                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1696             return AVERROR_INVALIDDATA;
1697         }
1698         sl->deblocking_filter = tmp;
1699         if (sl->deblocking_filter < 2)
1700             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1701
1702         if (sl->deblocking_filter) {
1703             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1704             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1705             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1706                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1707                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1708                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1709                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1710                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1711                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1712                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1713             }
1714         }
1715     }
1716
1717     return 0;
1718 }
1719
1720 /**
1721  * Decode a slice header.
1722  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1723  *
1724  * @param h h264context
1725  *
1726  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1727  */
1728 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1729                                 const H2645NAL *nal)
1730 {
1731     int i, j, ret = 0;
1732     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1733
1734     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
1735     if (ret < 0)
1736         return ret;
1737
1738     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
1739         if (h->setup_finished) {
1740             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1741             return AVERROR_INVALIDDATA;
1742         }
1743     }
1744
1745     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1746         if (h->current_slice) {
1747             if (h->max_contexts > 1) {
1748                 if (!h->single_decode_warning) {
1749                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1750                     h->single_decode_warning = 1;
1751                 }
1752                 h->max_contexts = 1;
1753                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1754             }
1755
1756             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1757                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1758                 h->current_slice = 0;
1759                 if (ret < 0)
1760                     return ret;
1761             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
1762                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1763                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1764                 h->current_slice = 0;
1765                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1766                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1767                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1768                 if (ret < 0)
1769                     return ret;
1770             } else
1771                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1772         }
1773
1774         if (!h->first_field) {
1775             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1776                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1777                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1778             }
1779             h->cur_pic_ptr = NULL;
1780         }
1781     }
1782
1783     if (!h->current_slice)
1784         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1785
1786     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1787         if (
1788             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1789             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1790             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1791             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
1792             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1793             return SLICE_SKIPED;
1794         }
1795     }
1796
1797     if (!first_slice) {
1798         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1799
1800         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
1801             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
1802             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
1803             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1804             return AVERROR_INVALIDDATA;
1805         }
1806         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1807             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1808                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1809             return AVERROR_INVALIDDATA;
1810         }
1811     }
1812
1813     if (h->current_slice == 0) {
1814         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
1815         if (ret < 0)
1816             return ret;
1817     } else {
1818         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
1819             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
1820             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1821                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1822                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
1823             return AVERROR_INVALIDDATA;
1824         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1825             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1826                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1827                    h->current_slice + 1);
1828             return AVERROR_INVALIDDATA;
1829         }
1830     }
1831
1832     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1833     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1834         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1835         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1836         return AVERROR_INVALIDDATA;
1837     }
1838     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1839     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1840                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1841     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1842         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1843     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1844
1845     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1846     if (ret < 0)
1847         return ret;
1848
1849     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1850         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1851         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1852         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1853             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1854             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1855         }
1856     }
1857
1858     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1859         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1860     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1861
1862     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1863         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1864          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1865         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1866          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1867         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1868          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1869         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1870          nal->ref_idc == 0))
1871         sl->deblocking_filter = 0;
1872
1873     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1874         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1875             /* Cheat slightly for speed:
1876              * Do not bother to deblock across slices. */
1877             sl->deblocking_filter = 2;
1878         } else {
1879             h->postpone_filter = 1;
1880         }
1881     }
1882     sl->qp_thresh = 15 -
1883                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1884                    FFMAX3(0,
1885                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1886                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1887                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1888
1889     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1890
1891     if (sl->slice_num)
1892         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1893     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1894         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1895         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1896         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1897         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);
1898     }
1899
1900     for (j = 0; j < 2; j++) {
1901         int id_list[16];
1902         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1903         for (i = 0; i < 16; i++) {
1904             id_list[i] = 60;
1905             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1906                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1907                 int k;
1908                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1909                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1910                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1911                         id_list[i] = k;
1912                         break;
1913                     }
1914                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1915                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1916                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1917                         break;
1918                     }
1919             }
1920         }
1921
1922         ref2frm[0] =
1923         ref2frm[1] = -1;
1924         for (i = 0; i < 16; i++)
1925             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1926         ref2frm[18 + 0] =
1927         ref2frm[18 + 1] = -1;
1928         for (i = 16; i < 48; i++)
1929             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1930                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1931     }
1932
1933     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1934         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1935                "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",
1936                sl->slice_num,
1937                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1938                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1939                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1940                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1941                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1942                h->poc.frame_num,
1943                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1944                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1945                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1946                sl->qscale,
1947                sl->deblocking_filter,
1948                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1949                sl->pwt.use_weight,
1950                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1951                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1952     }
1953
1954     return 0;
1955 }
1956
1957 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1958 {
1959     switch (sl->slice_type) {
1960     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1961         return 0;
1962     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1963         return 1;
1964     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1965         return 2;
1966     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1967         return 3;
1968     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1969         return 4;
1970     default:
1971         return AVERROR_INVALIDDATA;
1972     }
1973 }
1974
1975 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1976                                                       H264SliceContext *sl,
1977                                                       int mb_type, int top_xy,
1978                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1979                                                       int top_type,
1980                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1981                                                       int mb_xy, int list)
1982 {
1983     int b_stride = h->b_stride;
1984     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1985     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1986     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1987         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1988             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1989             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1990             const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1991             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1992             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1993             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1994             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1995             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1996         } else {
1997             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1998             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1999         }
2000
2001         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2002             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2003                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2004                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2005                 const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2006                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2007                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2008                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2009                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2010                 ref_cache[-1 +  0] =
2011                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2012                 ref_cache[-1 + 16] =
2013                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2014             } else {
2015                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2016                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2017                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2018                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2019                 ref_cache[-1 +  0] =
2020                 ref_cache[-1 +  8] =
2021                 ref_cache[-1 + 16] =
2022                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2023             }
2024         }
2025     }
2026
2027     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2028         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2029         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2030         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2031         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2032         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2033         return;
2034     }
2035
2036     {
2037         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2038         const int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2039         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2040         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2041         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2042         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2043         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2044         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2045     }
2046
2047     {
2048         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2049         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2050         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2051         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2052         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2053     }
2054 }
2055
2056 /**
2057  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2058  */
2059 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2060 {
2061     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2062     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2063     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2064     uint8_t *nnz;
2065     uint8_t *nnz_cache;
2066
2067     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2068
2069     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2070     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2071         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2072         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2073         if (sl->mb_y & 1) {
2074             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2075                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2076         } else {
2077             if (curr_mb_field_flag)
2078                 top_xy += h->mb_stride &
2079                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2080             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2081                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2082         }
2083     }
2084
2085     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2086     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2087     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2088     {
2089         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2090          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2091          * and more accurate chroma_qp. */
2092         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2093         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2094         if (qp <= qp_thresh &&
2095             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2096              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2097             (top_xy < 0 ||
2098              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2099             if (!FRAME_MBAFF(h))
2100                 return 1;
2101             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2102                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2103                 (top_xy < h->mb_stride ||
2104                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2105                 return 1;
2106         }
2107     }
2108
2109     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2110     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2111     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2112     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2113         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2114             top_type = 0;
2115         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2116             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2117     } else {
2118         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2119             top_type = 0;
2120         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2121             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2122     }
2123     sl->top_type        = top_type;
2124     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2125     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2126
2127     if (IS_INTRA(mb_type))
2128         return 0;
2129
2130     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2131                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2132     if (sl->list_count == 2)
2133         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2134                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2135
2136     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2137     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2138     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2139     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2140     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2141     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2142     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2143
2144     if (top_type) {
2145         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2146         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2147     }
2148
2149     if (left_type[LTOP]) {
2150         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2151         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2152         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2153         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2154         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2155     }
2156
2157     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2158      * from what the loop filter needs */
2159     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2160         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2161             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2162             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2163             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2164             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2165         }
2166         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2167             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2168             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2169         }
2170         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2171             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2172             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2173         }
2174
2175         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2176             nnz_cache[scan8[0]] =
2177             nnz_cache[scan8[1]] =
2178             nnz_cache[scan8[2]] =
2179             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2180
2181             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2182             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2183             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2184             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2185
2186             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2187             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2188             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2189             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2190
2191             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2192             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2193             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2194             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2195         }
2196     }
2197
2198     return 0;
2199 }
2200
2201 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2202 {
2203     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2204     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2205     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2206     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2207     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2208     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2209
2210     if (h->postpone_filter)
2211         return;
2212
2213     if (sl->deblocking_filter) {
2214         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2215             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2216                 int mb_xy, mb_type;
2217                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2218                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2219
2220                 if (FRAME_MBAFF(h))
2221                     sl->mb_mbaff               =
2222                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2223
2224                 sl->mb_x = mb_x;
2225                 sl->mb_y = mb_y;
2226                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2227                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2228                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2229                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2230                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2231                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2232                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2233                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2234                 // FIXME simplify above
2235
2236                 if (MB_FIELD(sl)) {
2237                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2238                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2239                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2240                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2241                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2242                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2243                     }
2244                 } else {
2245                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2246                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2247                 }
2248                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2249                                  uvlinesize, 0);
2250                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2251                     continue;
2252                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2253                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2254
2255                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2256                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2257                                       linesize, uvlinesize);
2258                 } else {
2259                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2260                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2261                 }
2262             }
2263     }
2264     sl->slice_type  = old_slice_type;
2265     sl->mb_x         = end_x;
2266     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2267     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2268     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2269 }
2270
2271 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2272 {
2273     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2274     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2275                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2276                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2277                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2278     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2279 }
2280
2281 /**
2282  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2283  */
2284 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2285 {
2286     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2287     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2288     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2289     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2290
2291     if (sl->deblocking_filter) {
2292         if ((top + height) >= pic_height)
2293             height += deblock_border;
2294         top -= deblock_border;
2295     }
2296
2297     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2298         return;
2299
2300     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2301     if (top < 0) {
2302         height = top + height;
2303         top    = 0;
2304     }
2305
2306     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2307
2308     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2309         return;
2310
2311     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2312                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2313 }
2314
2315 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2316                          int startx, int starty,
2317                          int endx, int endy, int status)
2318 {
2319     if (!sl->h264->enable_er)
2320         return;
2321
2322     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2323         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2324
2325         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2326     }
2327 }
2328
2329 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2330 {
2331     H264SliceContext *sl = arg;
2332     const H264Context *h = sl->h264;
2333     int lf_x_start = sl->mb_x;
2334     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2335     int ret;
2336
2337     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2338     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2339
2340     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2341     if (ret < 0)
2342         return ret;
2343
2344     sl->mb_skip_run = -1;
2345
2346     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2347
2348     if (h->postpone_filter)
2349         sl->deblocking_filter = 0;
2350
2351     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2352                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2353
2354     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2355         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2356         if (start_i) {
2357             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2358             prev_status &= ~ VP_START;
2359             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2360                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2361         }
2362     }
2363
2364     if (h->ps.pps->cabac) {
2365         /* realign */
2366         align_get_bits(&sl->gb);
2367
2368         /* init cabac */
2369         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2370                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2371                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2372         if (ret < 0)
2373             return ret;
2374
2375         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2376
2377         for (;;) {
2378             // START_TIMER
2379             int ret, eos;
2380             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2381                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2382                        sl->next_slice_idx);
2383                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2384                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2385                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2386             }
2387
2388             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2389             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2390
2391             if (ret >= 0)
2392                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2393
2394             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2395             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2396                 sl->mb_y++;
2397
2398                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2399
2400                 if (ret >= 0)
2401                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2402                 sl->mb_y--;
2403             }
2404             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2405
2406             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2407                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2408                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2409                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2410                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2411                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2412                 goto finish;
2413             }
2414             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2415                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2416             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2417                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2418                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2419                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2420                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2421                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2422                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2423                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2424             }
2425
2426             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2427                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2428                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2429                 decode_finish_row(h, sl);
2430                 ++sl->mb_y;
2431                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2432                     ++sl->mb_y;
2433                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2434                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2435                 }
2436             }
2437
2438             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2439                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2440                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2441                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2442                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2443                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2444                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2445                 goto finish;
2446             }
2447         }
2448     } else {
2449         for (;;) {
2450             int ret;
2451
2452             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2453                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2454                        sl->next_slice_idx);
2455                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2456                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2457                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2458             }
2459
2460             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2461
2462             if (ret >= 0)
2463                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2464
2465             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2466             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2467                 sl->mb_y++;
2468                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2469
2470                 if (ret >= 0)
2471                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2472                 sl->mb_y--;
2473             }
2474
2475             if (ret < 0) {
2476                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2477                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2478                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2479                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2480                 return ret;
2481             }
2482
2483             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2484                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2485                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2486                 decode_finish_row(h, sl);
2487                 ++sl->mb_y;
2488                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2489                     ++sl->mb_y;
2490                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2491                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2492                 }
2493                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2494                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2495                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2496
2497                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2498                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2499                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2500                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2501
2502                         goto finish;
2503                     } else {
2504                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2505                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2506
2507                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2508                     }
2509                 }
2510             }
2511
2512             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2513                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2514                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2515
2516                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2517                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2518                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2519                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2520                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2521
2522                     goto finish;
2523                 } else {
2524                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2525                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2526
2527                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2528                 }
2529             }
2530         }
2531     }
2532
2533 finish:
2534     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2535     return 0;
2536 }
2537
2538 /**
2539  * Call decode_slice() for each context.
2540  *
2541  * @param h h264 master context
2542  * @param context_count number of contexts to execute
2543  */
2544 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2545 {
2546     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2547     H264SliceContext *sl;
2548     int i, j;
2549
2550     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2551
2552     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2553
2554     if (h->avctx->hwaccel
2555 #if FF_API_CAP_VDPAU
2556         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2557 #endif
2558         )
2559         return 0;
2560     if (context_count == 1) {
2561         int ret;
2562
2563         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2564         h->postpone_filter = 0;
2565
2566         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2567         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2568         return ret;
2569     } else {
2570         av_assert0(context_count > 0);
2571         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2572             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2573             int slice_idx;
2574
2575             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2576             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2577                 sl->er.error_count = 0;
2578             }
2579
2580             /* make sure none of those slices overlap */
2581             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2582             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2583                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2584                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2585
2586                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2587                     continue;
2588                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2589             }
2590             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2591         }
2592
2593         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2594                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2595
2596         /* pull back stuff from slices to master context */
2597         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2598         h->mb_y              = sl->mb_y;
2599         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2600             for (i = 1; i < context_count; i++)
2601                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2602         }
2603
2604         if (h->postpone_filter) {
2605             h->postpone_filter = 0;
2606
2607             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2608                 int y_end, x_end;
2609
2610                 sl = &h->slice_ctx[i];
2611                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2612                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2613
2614                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2615                     sl->mb_y = j;
2616                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2617                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2618                 }
2619             }
2620         }
2621     }
2622
2623     return 0;
2624 }