h264: make H264ParamSets sps const
[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/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
47     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
48     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
49     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
50     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
51 };
52
53 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
54     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
55     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
56     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
57     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
58     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
59     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
60     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
61     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
62     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
63     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
64     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
65     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
66     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
67     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
68     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
69     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
70 };
71
72 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
73     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
74     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
75     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
76     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
77     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
78     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
79     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
80     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
81     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
82     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
83     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
84     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
85     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
86     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
87     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
88     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
89 };
90
91 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
92 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
94     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
95     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
96     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
97     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
98     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
99     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
100     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
101     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
102     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
103     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
104     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
105     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
106     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
107     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
108     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
112 {
113     int i;
114
115     /* release non reference frames */
116     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
117         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
118             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
119             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
120         }
121     }
122 }
123
124 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
125 {
126     const H264Context *h = sl->h264;
127     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
128
129     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
130     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
131     // (= 21x21 for  H.264)
132     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
133
134     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
135                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
136     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138
139     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
140         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
141         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
142         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
143         av_freep(&sl->top_borders[0]);
144         av_freep(&sl->top_borders[1]);
145
146         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
147         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
148         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
149         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
150         return AVERROR(ENOMEM);
151     }
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int init_table_pools(H264Context *h)
157 {
158     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
159     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
160     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
161     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
162
163     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
164                                                av_buffer_allocz);
165     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
166                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
167     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
168                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
169     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
170
171     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
172         !h->ref_index_pool) {
173         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
174         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
175         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
177         return AVERROR(ENOMEM);
178     }
179
180     return 0;
181 }
182
183 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
184 {
185     int i, ret = 0;
186
187     av_assert0(!pic->f->data[0]);
188
189     pic->tf.f = pic->f;
190     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
191                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
192     if (ret < 0)
193         goto fail;
194
195     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
196     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
197     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
198
199     if (h->avctx->hwaccel) {
200         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
201         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
202         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
203             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
204             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
205                 return AVERROR(ENOMEM);
206             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
207         }
208     }
209     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
210         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
211         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
212                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
213
214         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
215             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
216                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
217             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
218                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
219         }
220     }
221
222     if (!h->qscale_table_pool) {
223         ret = init_table_pools(h);
224         if (ret < 0)
225             goto fail;
226     }
227
228     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
229     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
230     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
231         goto fail;
232
233     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
234     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235
236     for (i = 0; i < 2; i++) {
237         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
238         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
239         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
240             goto fail;
241
242         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
243         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
244     }
245
246     return 0;
247 fail:
248     ff_h264_unref_picture(h, pic);
249     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
250 }
251
252 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
253 {
254     if (!pic->f->buf[0])
255         return 1;
256     return 0;
257 }
258
259 static int find_unused_picture(H264Context *h)
260 {
261     int i;
262
263     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
264         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
265             break;
266     }
267     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
268         return AVERROR_INVALIDDATA;
269
270     return i;
271 }
272
273
274 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
275
276 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
277     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
278       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
279      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
280
281 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
282                                H264Context *new_base,
283                                H264Context *old_base)
284 {
285     int i;
286
287     for (i = 0; i < count; i++) {
288         av_assert1(!from[i] ||
289                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
290                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
291         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
292     }
293 }
294
295 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
296
297 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
298                                   const AVCodecContext *src)
299 {
300     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
301     int inited = h->context_initialized, err = 0;
302     int need_reinit = 0;
303     int i, ret;
304
305     if (dst == src)
306         return 0;
307
308     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
309     //if (!h1->ps.sps)
310     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
311
312     if (inited &&
313         (h->width                 != h1->width                 ||
314          h->height                != h1->height                ||
315          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
316          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
317          !h->ps.sps                                            ||
318          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
319          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
320          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
321         need_reinit = 1;
322     }
323
324     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
325     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
326
327     // SPS/PPS
328     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
329         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
330         if (h1->ps.sps_list[i]) {
331             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
332             if (!h->ps.sps_list[i])
333                 return AVERROR(ENOMEM);
334         }
335     }
336     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
337         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
338         if (h1->ps.pps_list[i]) {
339             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
340             if (!h->ps.pps_list[i])
341                 return AVERROR(ENOMEM);
342         }
343     }
344
345     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
346     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
347     h->ps.pps = NULL;
348     h->ps.sps = NULL;
349     if (h1->ps.pps_ref) {
350         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
351         if (!h->ps.pps_ref)
352             return AVERROR(ENOMEM);
353         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
354     }
355     if (h1->ps.sps_ref) {
356         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
357         if (!h->ps.sps_ref)
358             return AVERROR(ENOMEM);
359         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
360     }
361
362     if (need_reinit || !inited) {
363         h->width     = h1->width;
364         h->height    = h1->height;
365         h->mb_height = h1->mb_height;
366         h->mb_width  = h1->mb_width;
367         h->mb_num    = h1->mb_num;
368         h->mb_stride = h1->mb_stride;
369         h->b_stride  = h1->b_stride;
370
371         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
372             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
373                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
374                 return err;
375             }
376         }
377         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
378         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
379     }
380
381     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
382     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
383     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
384     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
385     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
386     h->first_field          = h1->first_field;
387     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
388     h->droppable            = h1->droppable;
389     h->backup_width         = h1->backup_width;
390     h->backup_height        = h1->backup_height;
391     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
392
393     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
394         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
395         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
396             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
397             return ret;
398     }
399
400     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
401     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
402     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
403         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
404         if (ret < 0)
405             return ret;
406     }
407
408     h->enable_er       = h1->enable_er;
409     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
410     h->droppable       = h1->droppable;
411
412     // extradata/NAL handling
413     h->is_avc = h1->is_avc;
414     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
415     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
416
417     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
418
419     h->curr_pic_num      = h1->curr_pic_num;
420     h->max_pic_num       = h1->max_pic_num;
421
422     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
423     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
424     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
425     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
426     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
427
428     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
429     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
430
431     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
432     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
433     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
434     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
435     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
436
437     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
438     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
439     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
440                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
441
442     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
443
444     if (!h->cur_pic_ptr)
445         return 0;
446
447     if (!h->droppable) {
448         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->nb_mmco);
449         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
450         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
451     }
452     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
453     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
454
455     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
456
457     return err;
458 }
459
460 static int h264_frame_start(H264Context *h)
461 {
462     H264Picture *pic;
463     int i, ret;
464     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
465     int c[4] = {
466         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
467         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
468         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
469         -1
470     };
471
472     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
473         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
474         return -1;
475     }
476
477     release_unused_pictures(h, 1);
478     h->cur_pic_ptr = NULL;
479
480     i = find_unused_picture(h);
481     if (i < 0) {
482         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
483         return i;
484     }
485     pic = &h->DPB[i];
486
487     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
488     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
489     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
490     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
491     /*
492      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
493      * in later.
494      * See decode_nal_units().
495      */
496     pic->f->key_frame = 0;
497     pic->mmco_reset  = 0;
498     pic->recovered   = 0;
499     pic->invalid_gap = 0;
500     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
501
502     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
503
504     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
505         return ret;
506     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
507 #if FF_API_CAP_VDPAU
508        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
509 #endif
510        )
511         ff_color_frame(pic->f, c);
512
513     h->cur_pic_ptr = pic;
514     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
515     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
516         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
517     }
518
519     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
520         return ret;
521
522     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
523         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
524         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
525     }
526
527     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
528         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
529         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
530         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
531     }
532
533     for (i = 0; i < 16; i++) {
534         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
535         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
536     }
537     for (i = 0; i < 16; i++) {
538         h->block_offset[16 + i]      =
539         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
540         h->block_offset[48 + 16 + i] =
541         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
542     }
543
544     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
545      * that if we break out due to an error it can be released automatically
546      * in the next ff_mpv_frame_start().
547      */
548     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
549
550     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
551
552     h->next_output_pic = NULL;
553
554     h->postpone_filter = 0;
555
556     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
557
558     return 0;
559 }
560
561 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
562                                               uint8_t *src_y,
563                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
564                                               int linesize, int uvlinesize,
565                                               int simple)
566 {
567     uint8_t *top_border;
568     int top_idx = 1;
569     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
570     int chroma444 = CHROMA444(h);
571     int chroma422 = CHROMA422(h);
572
573     src_y  -= linesize;
574     src_cb -= uvlinesize;
575     src_cr -= uvlinesize;
576
577     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
578         if (sl->mb_y & 1) {
579             if (!MB_MBAFF(sl)) {
580                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
581                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
582                 if (pixel_shift)
583                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
584                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
585                     if (chroma444) {
586                         if (pixel_shift) {
587                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
588                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
589                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
590                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
591                         } else {
592                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
594                         }
595                     } else if (chroma422) {
596                         if (pixel_shift) {
597                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
598                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
599                         } else {
600                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
601                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
602                         }
603                     } else {
604                         if (pixel_shift) {
605                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
606                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
607                         } else {
608                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
609                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
610                         }
611                     }
612                 }
613             }
614         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
615             top_idx = 0;
616         } else
617             return;
618     }
619
620     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
621     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
622      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
623     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
624     if (pixel_shift)
625         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
626
627     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
628         if (chroma444) {
629             if (pixel_shift) {
630                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
631                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
632                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
633                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
634             } else {
635                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
637             }
638         } else if (chroma422) {
639             if (pixel_shift) {
640                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
641                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
642             } else {
643                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
644                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
645             }
646         } else {
647             if (pixel_shift) {
648                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
649                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
650             } else {
651                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
652                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
653             }
654         }
655     }
656 }
657
658 /**
659  * Initialize implicit_weight table.
660  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
661  *                -1 initializes the rest
662  */
663 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
664 {
665     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
666
667     for (i = 0; i < 2; i++) {
668         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
669         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
670     }
671
672     if (field < 0) {
673         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
674             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
675         } else {
676             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
677         }
678         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
679             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
680             sl->pwt.use_weight        = 0;
681             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
682             return;
683         }
684         ref_start  = 0;
685         ref_count0 = sl->ref_count[0];
686         ref_count1 = sl->ref_count[1];
687     } else {
688         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
689         ref_start  = 16;
690         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
691         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
692     }
693
694     sl->pwt.use_weight               = 2;
695     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
696     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
697     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
698
699     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
700         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
701         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
702             int w = 32;
703             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
704                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
705                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
706                 if (td) {
707                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
708                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
709                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
710                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
711                         w = 64 - dist_scale_factor;
712                 }
713             }
714             if (field < 0) {
715                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
716                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
717             } else {
718                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
719             }
720         }
721     }
722 }
723
724 /**
725  * initialize scan tables
726  */
727 static void init_scan_tables(H264Context *h)
728 {
729     int i;
730     for (i = 0; i < 16; i++) {
731 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
732         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
733         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
734 #undef TRANSPOSE
735     }
736     for (i = 0; i < 64; i++) {
737 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
738         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
739         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
740         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
741         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
742 #undef TRANSPOSE
743     }
744     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
745         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
746         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
747         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
748         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
749         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
750         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
751     } else {
752         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
753         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
754         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
755         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
756         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
757         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
758     }
759 }
760
761 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
762 {
763 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
764                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
765                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
766                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
767                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
768                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
769     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
770     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
771     int i;
772
773     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
774     case 9:
775         if (CHROMA444(h)) {
776             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
777                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
778             } else
779                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
780         } else if (CHROMA422(h))
781             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
782         else
783             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
784         break;
785     case 10:
786         if (CHROMA444(h)) {
787             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
788                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
789             } else
790                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
791         } else if (CHROMA422(h))
792             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
793         else
794             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
795         break;
796     case 12:
797         if (CHROMA444(h)) {
798             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
799                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
800             } else
801                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
802         } else if (CHROMA422(h))
803             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
804         else
805             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
806         break;
807     case 14:
808         if (CHROMA444(h)) {
809             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
810                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
811             } else
812                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
813         } else if (CHROMA422(h))
814             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
815         else
816             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
817         break;
818     case 8:
819 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
820         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
821 #endif
822         if (CHROMA444(h)) {
823             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
824                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
825             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
826                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
827             else
828                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
829         } else if (CHROMA422(h)) {
830             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
831                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
832             else
833                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
834         } else {
835 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
836             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
837 #endif
838 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
839             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
840 #endif
841 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
843 #endif
844 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
846             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
847 #endif
848 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
849             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
850 #endif
851             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
852                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
853             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
854                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
855             else
856                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
857         }
858         break;
859     default:
860         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
861                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
862         return AVERROR_INVALIDDATA;
863     }
864
865     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
866
867     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
868         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
869             return choices[i];
870     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
871 }
872
873 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
874 static int init_dimensions(H264Context *h)
875 {
876     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
877     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
878     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
879     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
880     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
881
882     /* handle container cropping */
883     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
884         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
885         h->avctx->width  <= width &&
886         h->avctx->height <= height
887     ) {
888         width  = h->avctx->width;
889         height = h->avctx->height;
890     }
891
892     h->avctx->coded_width  = h->width;
893     h->avctx->coded_height = h->height;
894     h->avctx->width        = width;
895     h->avctx->height       = height;
896
897     return 0;
898 }
899
900 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
901 {
902     const SPS *sps = h->ps.sps;
903     int i, ret;
904
905     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
906     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
907                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
908
909     if (sps->timing_info_present_flag) {
910         int64_t den = sps->time_scale;
911         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
912             den *= 2;
913         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
914                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
915     }
916
917     ff_h264_free_tables(h);
918
919     h->first_field           = 0;
920     h->prev_interlaced_frame = 1;
921
922     init_scan_tables(h);
923     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
924     if (ret < 0) {
925         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
926         goto fail;
927     }
928
929 #if FF_API_CAP_VDPAU
930     if (h->avctx->codec &&
931         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
932         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
933         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
934                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
935         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
936         goto fail;
937     }
938 #endif
939
940     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
941         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
942     ) {
943         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
944                sps->bit_depth_luma);
945         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
946         goto fail;
947     }
948
949     h->cur_bit_depth_luma         =
950     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
951     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
952     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
953     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
954     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
955
956     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
957                     sps->chroma_format_idc);
958     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
959     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
960     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
961                       sps->chroma_format_idc);
962     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
963
964     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
965         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
966         if (ret < 0) {
967             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
968             goto fail;
969         }
970     } else {
971         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
972             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
973
974             sl->h264               = h;
975             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
976             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
977             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
978
979             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
980                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
981                 goto fail;
982             }
983         }
984     }
985
986     h->context_initialized = 1;
987
988     return 0;
989 fail:
990     ff_h264_free_tables(h);
991     h->context_initialized = 0;
992     return ret;
993 }
994
995 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
996 {
997     switch (a) {
998     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
999     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1000     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1001     default:
1002         return a;
1003     }
1004 }
1005
1006 static int h264_slice_header_parse(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1007 {
1008     const SPS *sps;
1009     const PPS *pps;
1010     unsigned int pps_id;
1011     int ret;
1012     unsigned int slice_type, tmp, i;
1013     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1014     int must_reinit;
1015     int needs_reinit = 0;
1016     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1017     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1018     int frame_num, droppable, picture_structure;
1019     int mb_aff_frame, last_mb_aff_frame;
1020
1021     if (first_slice)
1022         av_assert0(!h->setup_finished);
1023
1024     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1025
1026     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1027         if (h->current_slice) {
1028             if (h->setup_finished) {
1029                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1030                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1031             }
1032             if (h->max_contexts > 1) {
1033                 if (!h->single_decode_warning) {
1034                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1035                     h->single_decode_warning = 1;
1036                 }
1037                 h->max_contexts = 1;
1038                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1039             }
1040
1041             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1042                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1043                 h->current_slice = 0;
1044                 if (ret < 0)
1045                     return ret;
1046             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1047                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1048                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1049                 h->current_slice = 0;
1050                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1051                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1052                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1053                 if (ret < 0)
1054                     return ret;
1055             } else
1056                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1057         }
1058
1059         if (!h->first_field) {
1060             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1061                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1062                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1063             }
1064             h->cur_pic_ptr = NULL;
1065         }
1066     }
1067
1068     if (!h->current_slice)
1069         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1070
1071     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1072     if (slice_type > 9) {
1073         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1074                "slice type %d too large at %d\n",
1075                slice_type, sl->first_mb_addr);
1076         return AVERROR_INVALIDDATA;
1077     }
1078     if (slice_type > 4) {
1079         slice_type -= 5;
1080         sl->slice_type_fixed = 1;
1081     } else
1082         sl->slice_type_fixed = 0;
1083
1084     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1085     sl->slice_type     = slice_type;
1086     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1087
1088     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1089         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1090         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1091         return AVERROR_INVALIDDATA;
1092     }
1093
1094     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1095         if (
1096             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1097             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1098             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1099             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
1100             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1101             return SLICE_SKIPED;
1102         }
1103     }
1104
1105     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1106     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1107         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1108         return AVERROR_INVALIDDATA;
1109     }
1110     if (!h->ps.pps_list[pps_id]) {
1111         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1112                "non-existing PPS %u referenced\n",
1113                pps_id);
1114         return AVERROR_INVALIDDATA;
1115     }
1116
1117     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data;
1118
1119     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1120         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1121                "non-existing SPS %u referenced\n",
1122                pps->sps_id);
1123         return AVERROR_INVALIDDATA;
1124     }
1125
1126     if (first_slice) {
1127         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1128         h->ps.pps = NULL;
1129         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[pps_id]);
1130         if (!h->ps.pps_ref)
1131             return AVERROR(ENOMEM);
1132         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1133     } else {
1134         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
1135             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
1136             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
1137             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1138             return AVERROR_INVALIDDATA;
1139         }
1140     }
1141
1142     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1143         if (!first_slice) {
1144             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1145                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1146             return AVERROR_INVALIDDATA;
1147         }
1148
1149         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1150         h->ps.sps = NULL;
1151         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1152         if (!h->ps.sps_ref)
1153             return AVERROR(ENOMEM);
1154         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1155
1156         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1157             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height * (2 - h->ps.sps->frame_mbs_only_flag) ||
1158             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1159             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1160         )
1161             needs_reinit = 1;
1162
1163         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1164             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1165             needs_reinit         = 1;
1166     }
1167
1168     pps = h->ps.pps;
1169     sps = h->ps.sps;
1170
1171     must_reinit = (h->context_initialized &&
1172                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1173                      || 16*sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1174                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1175                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1176                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1177                      || h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag)
1178                     ));
1179     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1180         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1181         must_reinit = 1;
1182
1183     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1184         must_reinit = 1;
1185
1186     if (!h->setup_finished) {
1187         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1188         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1189         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1190
1191         h->mb_width  = sps->mb_width;
1192         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1193         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1194         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1195
1196         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1197
1198         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1199
1200         h->width  = 16 * h->mb_width;
1201         h->height = 16 * h->mb_height;
1202
1203         ret = init_dimensions(h);
1204         if (ret < 0)
1205             return ret;
1206
1207         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1208             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1209                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1210             if (sps->colour_description_present_flag) {
1211                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1212                     needs_reinit = 1;
1213                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1214                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1215                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1216             }
1217         }
1218     }
1219
1220     if (h->context_initialized &&
1221         (must_reinit || needs_reinit)) {
1222         h->context_initialized = 0;
1223         if (sl != h->slice_ctx) {
1224             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1225                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1226                    "slice %d\n",
1227                    h->width, h->avctx->coded_width,
1228                    h->height, h->avctx->coded_height,
1229                    h->current_slice + 1);
1230             return AVERROR_INVALIDDATA;
1231         }
1232
1233         av_assert1(first_slice);
1234
1235         ff_h264_flush_change(h);
1236
1237         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1238             return ret;
1239         h->avctx->pix_fmt = ret;
1240
1241         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1242                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1243
1244         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1245             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1246                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1247             return ret;
1248         }
1249     }
1250     if (!h->context_initialized) {
1251         if (sl != h->slice_ctx) {
1252             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1253                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1254             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1255         }
1256
1257         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1258             return ret;
1259         h->avctx->pix_fmt = ret;
1260
1261         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1262             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1263                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1264             return ret;
1265         }
1266     }
1267
1268     frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1269     if (!first_slice) {
1270         if (h->poc.frame_num != frame_num) {
1271             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1272                    h->poc.frame_num, frame_num);
1273             return AVERROR_INVALIDDATA;
1274         }
1275     }
1276
1277     if (!h->setup_finished)
1278         h->poc.frame_num = frame_num;
1279
1280     sl->mb_mbaff       = 0;
1281     mb_aff_frame       = 0;
1282     last_mb_aff_frame  = h->mb_aff_frame;
1283     last_pic_structure = h->picture_structure;
1284     last_pic_droppable = h->droppable;
1285
1286     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1287     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1288         picture_structure = PICT_FRAME;
1289     } else {
1290         if (!h->ps.sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1291             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1292             return -1;
1293         }
1294         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1295
1296         if (field_pic_flag) {
1297             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1298             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1299         } else {
1300             picture_structure = PICT_FRAME;
1301             mb_aff_frame      = sps->mb_aff;
1302         }
1303     }
1304
1305     if (h->current_slice) {
1306         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1307             last_pic_droppable != droppable ||
1308             last_mb_aff_frame  != mb_aff_frame) {
1309             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1310                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1311                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1312             return AVERROR_INVALIDDATA;
1313         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1314             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1315                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1316                    h->current_slice + 1);
1317             return AVERROR_INVALIDDATA;
1318         }
1319     }
1320
1321     if (!h->setup_finished) {
1322         h->droppable         = droppable;
1323         h->picture_structure = picture_structure;
1324         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1325     }
1326     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1327
1328     if (h->current_slice == 0) {
1329         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1330          * frames just to throw them away */
1331         if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1332             int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1333             int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1334
1335             if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1336                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1337
1338             if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1339                 unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1340                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1341                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1342
1343                 h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1344             }
1345         }
1346
1347         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1348          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1349          * decode frames as "finished".
1350          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1351          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1352         if (h->first_field) {
1353             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1354             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1355             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1356
1357             /* Mark old field/frame as completed */
1358             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1359                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1360                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1361             }
1362
1363             /* figure out if we have a complementary field pair */
1364             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1365                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1366                  * remain for reference if marked as such. */
1367                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1368                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1369                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1370                 }
1371             } else {
1372                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1373                     /* This and previous field were reference, but had
1374                      * different frame_nums. Consider this field first in
1375                      * pair. Throw away previous field except for reference
1376                      * purposes. */
1377                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1378                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1379                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1380                     }
1381                 } else {
1382                     /* Second field in complementary pair */
1383                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1384                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1385                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1386                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1387                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1388                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1389                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1390                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1391                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1392                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1393                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1394                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1395                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1396                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1397                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1398                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1399                     }
1400                 }
1401             }
1402         }
1403
1404         while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1405                h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1406             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1407             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1408                    h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1409             if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1410                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1411                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1412             ret = h264_frame_start(h);
1413             if (ret < 0) {
1414                 h->first_field = 0;
1415                 return ret;
1416             }
1417
1418             h->poc.prev_frame_num++;
1419             h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1420             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1421             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1422             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1423             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1424             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1425             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1426                 return ret;
1427             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->nb_mmco);
1428             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1429                 return ret;
1430             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1431              * in its place.
1432              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1433              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1434              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1435              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1436              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1437             if (h->short_ref_count) {
1438                 if (prev &&
1439                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1440                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1441                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1442                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1443                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1444                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1445                                   prev->f->linesize,
1446                                   prev->f->format,
1447                                   prev->f->width,
1448                                   prev->f->height);
1449                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1450                 }
1451                 h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1452             }
1453         }
1454
1455         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1456          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1457          * frame, or to allocate a new one. */
1458         if (h->first_field) {
1459             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1460             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1461             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1462
1463             /* figure out if we have a complementary field pair */
1464             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1465                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1466                  * remain for reference if marked as such. */
1467                 h->missing_fields ++;
1468                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1469                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1470             } else {
1471                 h->missing_fields = 0;
1472                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1473                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1474                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1475                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1476                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1477                      * one except for reference purposes. */
1478                     h->first_field = 1;
1479                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1480                 } else {
1481                     /* Second field in complementary pair */
1482                     h->first_field = 0;
1483                 }
1484             }
1485         } else {
1486             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1487             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1488         }
1489
1490         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1491             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1492                 h->first_field = 0;
1493                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1494             }
1495         } else {
1496             release_unused_pictures(h, 0);
1497         }
1498         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1499         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1500         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1501             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1502                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1503         } else {
1504             memset(h->slice_table, -1,
1505                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1506         }
1507     }
1508
1509     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1510         h->curr_pic_num = h->poc.frame_num;
1511         h->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1512     } else {
1513         h->curr_pic_num = 2 * h->poc.frame_num + 1;
1514         h->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1515     }
1516
1517     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1518         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1519
1520     if (sps->poc_type == 0) {
1521         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1522
1523         if (!h->setup_finished)
1524             h->poc.poc_lsb = poc_lsb;
1525
1526         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1527             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1528             if (!h->setup_finished)
1529                 h->poc.delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1530         }
1531     }
1532
1533     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1534         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1535
1536         if (!h->setup_finished)
1537             h->poc.delta_poc[0] = delta_poc;
1538
1539         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1540             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1541
1542             if (!h->setup_finished)
1543                 h->poc.delta_poc[1] = delta_poc;
1544         }
1545     }
1546
1547     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1548         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1549
1550     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1551         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1552
1553     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1554                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1555                                   h->picture_structure, h->avctx);
1556     if (ret < 0)
1557         return ret;
1558
1559     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1560        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1561        if (ret < 0) {
1562            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1563            return ret;
1564        }
1565     }
1566
1567     sl->pwt.use_weight = 0;
1568     for (i = 0; i < 2; i++) {
1569         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1570         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1571     }
1572     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1573         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1574          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1575         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1576                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1577
1578     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1579     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->nb_mmco
1580     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1581     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1582     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1583     if (h->nal_ref_idc) {
1584         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1585                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1586                                              h->current_slice == 0);
1587         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1588             return AVERROR_INVALIDDATA;
1589     }
1590
1591     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1592         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1593         if (tmp > 2) {
1594             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1595             return AVERROR_INVALIDDATA;
1596         }
1597         sl->cabac_init_idc = tmp;
1598     }
1599
1600     sl->last_qscale_diff = 0;
1601     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1602     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1603         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1604         return AVERROR_INVALIDDATA;
1605     }
1606     sl->qscale       = tmp;
1607     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1608     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1609     // FIXME qscale / qp ... stuff
1610     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1611         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1612     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1613         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1614         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1615
1616     sl->deblocking_filter     = 1;
1617     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1618     sl->slice_beta_offset     = 0;
1619     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1620         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1621         if (tmp > 2) {
1622             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1623                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1624             return AVERROR_INVALIDDATA;
1625         }
1626         sl->deblocking_filter = tmp;
1627         if (sl->deblocking_filter < 2)
1628             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1629
1630         if (sl->deblocking_filter) {
1631             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1632             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1633             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1634                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1635                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1636                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1637                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1638                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1639                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1640                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1641             }
1642         }
1643     }
1644
1645     return 0;
1646 }
1647
1648 /**
1649  * Decode a slice header.
1650  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1651  *
1652  * @param h h264context
1653  *
1654  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1655  */
1656 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1657 {
1658     int i, j, ret = 0;
1659
1660     ret = h264_slice_header_parse(h, sl);
1661     if (ret) // can not be ret<0 because of SLICE_SKIPED, SLICE_SINGLETHREAD, ...
1662         return ret;
1663
1664     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1665     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1666         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1667         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1668         return AVERROR_INVALIDDATA;
1669     }
1670     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1671     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1672                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1673     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1674         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1675     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1676
1677     if (!h->setup_finished)
1678         ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1679                          h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, h->nal_ref_idc);
1680
1681     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1682     if (ret < 0)
1683         return ret;
1684
1685     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1686         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1687         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1688         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1689             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1690             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1691         }
1692     }
1693
1694     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1695         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1696     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1697
1698     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1699         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1700          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1701         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1702          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1703         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1704          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1705         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1706          h->nal_ref_idc == 0))
1707         sl->deblocking_filter = 0;
1708
1709     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1710         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1711             /* Cheat slightly for speed:
1712              * Do not bother to deblock across slices. */
1713             sl->deblocking_filter = 2;
1714         } else {
1715             h->postpone_filter = 1;
1716         }
1717     }
1718     sl->qp_thresh = 15 -
1719                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1720                    FFMAX3(0,
1721                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1722                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1723                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1724
1725     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1726
1727     if (sl->slice_num)
1728         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1729     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1730         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1731         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1732         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1733         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);
1734     }
1735
1736     for (j = 0; j < 2; j++) {
1737         int id_list[16];
1738         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1739         for (i = 0; i < 16; i++) {
1740             id_list[i] = 60;
1741             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1742                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1743                 int k;
1744                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1745                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1746                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1747                         id_list[i] = k;
1748                         break;
1749                     }
1750                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1751                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1752                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1753                         break;
1754                     }
1755             }
1756         }
1757
1758         ref2frm[0] =
1759         ref2frm[1] = -1;
1760         for (i = 0; i < 16; i++)
1761             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1762         ref2frm[18 + 0] =
1763         ref2frm[18 + 1] = -1;
1764         for (i = 16; i < 48; i++)
1765             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1766                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1767     }
1768
1769     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1770         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1771                "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",
1772                sl->slice_num,
1773                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1774                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1775                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1776                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1777                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1778                h->poc.frame_num,
1779                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1780                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1781                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1782                sl->qscale,
1783                sl->deblocking_filter,
1784                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1785                sl->pwt.use_weight,
1786                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1787                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1788     }
1789
1790     return 0;
1791 }
1792
1793 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1794 {
1795     switch (sl->slice_type) {
1796     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1797         return 0;
1798     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1799         return 1;
1800     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1801         return 2;
1802     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1803         return 3;
1804     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1805         return 4;
1806     default:
1807         return AVERROR_INVALIDDATA;
1808     }
1809 }
1810
1811 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1812                                                       H264SliceContext *sl,
1813                                                       int mb_type, int top_xy,
1814                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1815                                                       int top_type,
1816                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1817                                                       int mb_xy, int list)
1818 {
1819     int b_stride = h->b_stride;
1820     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1821     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1822     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1823         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1824             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1825             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1826             const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1827             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1828             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1829             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1830             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1831             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1832         } else {
1833             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1834             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1835         }
1836
1837         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1838             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1839                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1840                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1841                 const int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1842                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1843                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1844                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1845                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1846                 ref_cache[-1 +  0] =
1847                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1848                 ref_cache[-1 + 16] =
1849                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1850             } else {
1851                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1852                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1853                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1854                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1855                 ref_cache[-1 +  0] =
1856                 ref_cache[-1 +  8] =
1857                 ref_cache[-1 + 16] =
1858                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1859             }
1860         }
1861     }
1862
1863     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1864         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1865         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1866         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1867         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1868         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1869         return;
1870     }
1871
1872     {
1873         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1874         const int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1875         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1876         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1877         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1878         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1879         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1880         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1881     }
1882
1883     {
1884         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1885         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1886         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1887         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1888         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1889     }
1890 }
1891
1892 /**
1893  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1894  */
1895 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1896 {
1897     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1898     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1899     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1900     uint8_t *nnz;
1901     uint8_t *nnz_cache;
1902
1903     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1904
1905     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1906     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1907         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1908         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1909         if (sl->mb_y & 1) {
1910             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1911                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1912         } else {
1913             if (curr_mb_field_flag)
1914                 top_xy += h->mb_stride &
1915                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1916             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1917                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1918         }
1919     }
1920
1921     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1922     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1923     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1924     {
1925         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1926          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1927          * and more accurate chroma_qp. */
1928         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1929         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1930         if (qp <= qp_thresh &&
1931             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1932              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1933             (top_xy < 0 ||
1934              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1935             if (!FRAME_MBAFF(h))
1936                 return 1;
1937             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1938                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1939                 (top_xy < h->mb_stride ||
1940                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1941                 return 1;
1942         }
1943     }
1944
1945     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1946     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1947     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1948     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1949         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1950             top_type = 0;
1951         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1952             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1953     } else {
1954         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1955             top_type = 0;
1956         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1957             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1958     }
1959     sl->top_type        = top_type;
1960     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1961     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1962
1963     if (IS_INTRA(mb_type))
1964         return 0;
1965
1966     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1967                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1968     if (sl->list_count == 2)
1969         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1970                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1971
1972     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1973     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1974     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1975     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1976     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1977     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1978     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1979
1980     if (top_type) {
1981         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1982         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1983     }
1984
1985     if (left_type[LTOP]) {
1986         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1987         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1988         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1989         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1990         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1991     }
1992
1993     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1994      * from what the loop filter needs */
1995     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
1996         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1997             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1998             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1999             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2000             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2001         }
2002         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2003             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2004             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2005         }
2006         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2007             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2008             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2009         }
2010
2011         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2012             nnz_cache[scan8[0]] =
2013             nnz_cache[scan8[1]] =
2014             nnz_cache[scan8[2]] =
2015             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2016
2017             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2018             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2019             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2020             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2021
2022             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2023             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2024             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2025             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2026
2027             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2028             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2029             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2030             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2031         }
2032     }
2033
2034     return 0;
2035 }
2036
2037 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2038 {
2039     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2040     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2041     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2042     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2043     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2044     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2045
2046     if (h->postpone_filter)
2047         return;
2048
2049     if (sl->deblocking_filter) {
2050         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2051             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2052                 int mb_xy, mb_type;
2053                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2054                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2055
2056                 if (FRAME_MBAFF(h))
2057                     sl->mb_mbaff               =
2058                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2059
2060                 sl->mb_x = mb_x;
2061                 sl->mb_y = mb_y;
2062                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2063                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2064                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2065                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2066                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2067                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2068                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2069                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2070                 // FIXME simplify above
2071
2072                 if (MB_FIELD(sl)) {
2073                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2074                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2075                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2076                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2077                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2078                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2079                     }
2080                 } else {
2081                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2082                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2083                 }
2084                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2085                                  uvlinesize, 0);
2086                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2087                     continue;
2088                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2089                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2090
2091                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2092                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2093                                       linesize, uvlinesize);
2094                 } else {
2095                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2096                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2097                 }
2098             }
2099     }
2100     sl->slice_type  = old_slice_type;
2101     sl->mb_x         = end_x;
2102     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2103     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2104     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2105 }
2106
2107 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2108 {
2109     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2110     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2111                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2112                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2113                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2114     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2115 }
2116
2117 /**
2118  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2119  */
2120 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2121 {
2122     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2123     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2124     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2125     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2126
2127     if (sl->deblocking_filter) {
2128         if ((top + height) >= pic_height)
2129             height += deblock_border;
2130         top -= deblock_border;
2131     }
2132
2133     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2134         return;
2135
2136     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2137     if (top < 0) {
2138         height = top + height;
2139         top    = 0;
2140     }
2141
2142     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2143
2144     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2145         return;
2146
2147     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2148                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2149 }
2150
2151 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2152                          int startx, int starty,
2153                          int endx, int endy, int status)
2154 {
2155     if (!sl->h264->enable_er)
2156         return;
2157
2158     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2159         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2160
2161         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2162     }
2163 }
2164
2165 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2166 {
2167     H264SliceContext *sl = arg;
2168     const H264Context *h = sl->h264;
2169     int lf_x_start = sl->mb_x;
2170     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2171     int ret;
2172
2173     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2174     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2175
2176     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2177     if (ret < 0)
2178         return ret;
2179
2180     sl->mb_skip_run = -1;
2181
2182     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2183
2184     if (h->postpone_filter)
2185         sl->deblocking_filter = 0;
2186
2187     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2188                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2189                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2190
2191     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2192         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2193         if (start_i) {
2194             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2195             prev_status &= ~ VP_START;
2196             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2197                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2198         }
2199     }
2200
2201     if (h->ps.pps->cabac) {
2202         /* realign */
2203         align_get_bits(&sl->gb);
2204
2205         /* init cabac */
2206         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2207                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2208                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2209         if (ret < 0)
2210             return ret;
2211
2212         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2213
2214         for (;;) {
2215             // START_TIMER
2216             int ret, eos;
2217             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2218                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2219                        sl->next_slice_idx);
2220                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2221                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2222                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2223             }
2224
2225             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2226             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2227
2228             if (ret >= 0)
2229                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2230
2231             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2232             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2233                 sl->mb_y++;
2234
2235                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2236
2237                 if (ret >= 0)
2238                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2239                 sl->mb_y--;
2240             }
2241             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2242
2243             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2244                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2245                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2246                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2247                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2248                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2249                 goto finish;
2250             }
2251             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2252                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2253             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2254                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2255                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2256                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2257                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2258                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2259                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2260                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2261             }
2262
2263             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2264                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2265                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2266                 decode_finish_row(h, sl);
2267                 ++sl->mb_y;
2268                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2269                     ++sl->mb_y;
2270                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2271                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2272                 }
2273             }
2274
2275             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2276                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2277                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2278                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2279                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2280                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2281                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2282                 goto finish;
2283             }
2284         }
2285     } else {
2286         for (;;) {
2287             int ret;
2288
2289             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2290                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2291                        sl->next_slice_idx);
2292                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2293                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2294                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2295             }
2296
2297             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2298
2299             if (ret >= 0)
2300                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2301
2302             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2303             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2304                 sl->mb_y++;
2305                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2306
2307                 if (ret >= 0)
2308                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2309                 sl->mb_y--;
2310             }
2311
2312             if (ret < 0) {
2313                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2314                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2315                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2316                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2317                 return ret;
2318             }
2319
2320             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2321                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2322                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2323                 decode_finish_row(h, sl);
2324                 ++sl->mb_y;
2325                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2326                     ++sl->mb_y;
2327                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2328                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2329                 }
2330                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2331                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2332                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2333
2334                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2335                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2336                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2337                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2338
2339                         goto finish;
2340                     } else {
2341                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2342                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2343
2344                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2345                     }
2346                 }
2347             }
2348
2349             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2350                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2351                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2352
2353                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2354                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2355                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2356                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2357                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2358
2359                     goto finish;
2360                 } else {
2361                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2362                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2363
2364                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2365                 }
2366             }
2367         }
2368     }
2369
2370 finish:
2371     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2372     return 0;
2373 }
2374
2375 /**
2376  * Call decode_slice() for each context.
2377  *
2378  * @param h h264 master context
2379  * @param context_count number of contexts to execute
2380  */
2381 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2382 {
2383     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2384     H264SliceContext *sl;
2385     int i, j;
2386
2387     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2388
2389     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2390
2391     if (h->avctx->hwaccel
2392 #if FF_API_CAP_VDPAU
2393         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2394 #endif
2395         )
2396         return 0;
2397     if (context_count == 1) {
2398         int ret;
2399
2400         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2401         h->postpone_filter = 0;
2402
2403         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2404         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2405         return ret;
2406     } else {
2407         av_assert0(context_count > 0);
2408         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2409             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2410             int slice_idx;
2411
2412             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2413             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2414                 sl->er.error_count = 0;
2415             }
2416
2417             /* make sure none of those slices overlap */
2418             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2419             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2420                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2421                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2422
2423                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2424                     continue;
2425                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2426             }
2427             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2428         }
2429
2430         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2431                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2432
2433         /* pull back stuff from slices to master context */
2434         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2435         h->mb_y              = sl->mb_y;
2436         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2437             for (i = 1; i < context_count; i++)
2438                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2439         }
2440
2441         if (h->postpone_filter) {
2442             h->postpone_filter = 0;
2443
2444             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2445                 int y_end, x_end;
2446
2447                 sl = &h->slice_ctx[i];
2448                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2449                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2450
2451                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2452                     sl->mb_y = j;
2453                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2454                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2455                 }
2456             }
2457         }
2458     }
2459
2460     return 0;
2461 }