Merge commit '45c4bf3df03ef53ae61fa1473424d4ae024f22e4'
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "mpegvideo.h"
48 #include "rectangle.h"
49 #include "thread.h"
50
51 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
52     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
53     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
54     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
55     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
56 };
57
58 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
59     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
60     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
61     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
62     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
63     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
64     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
65     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
66     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
67     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
68     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
69     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
70     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
71     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
72     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
73     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
74     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
75 };
76
77 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
78     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
79     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
80     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
81     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
82     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
83     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
84     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
85     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
86     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
87     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
88     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
89     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
90     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
91     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
92     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
93     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
94 };
95
96 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
97 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
98     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
99     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
100     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
101     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
102     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
103     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
104     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
105     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
106     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
107     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
108     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
109     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
110     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
111     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
112     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
113     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
114 };
115
116 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
117 {
118     int i;
119
120     /* release non reference frames */
121     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
122         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
123             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
124             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
125         }
126     }
127 }
128
129 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
130 {
131     const H264Context *h = sl->h264;
132     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
133
134     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
135     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
136     // (= 21x21 for  H.264)
137     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
138
139     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
140                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
141     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
142                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
143
144     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
145         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
146         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
147         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
148         av_freep(&sl->top_borders[0]);
149         av_freep(&sl->top_borders[1]);
150
151         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
152         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
153         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
154         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
155         return AVERROR(ENOMEM);
156     }
157
158     return 0;
159 }
160
161 static int init_table_pools(H264Context *h)
162 {
163     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
164     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
165     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
166     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
167
168     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
169                                                av_buffer_allocz);
170     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
171                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
172     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
173                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
174     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
175
176     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
177         !h->ref_index_pool) {
178         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
181         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
182         return AVERROR(ENOMEM);
183     }
184
185     return 0;
186 }
187
188 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
189 {
190     int i, ret = 0;
191
192     av_assert0(!pic->f->data[0]);
193
194     pic->tf.f = pic->f;
195     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
196                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
197     if (ret < 0)
198         goto fail;
199
200     if (h->avctx->hwaccel) {
201         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
202         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
203         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
204             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
205             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
206                 return AVERROR(ENOMEM);
207             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
208         }
209     }
210     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
211         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
212         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
213                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
214
215         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
216             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
217                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
218             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
219                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
220         }
221     }
222
223     if (!h->qscale_table_pool) {
224         ret = init_table_pools(h);
225         if (ret < 0)
226             goto fail;
227     }
228
229     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
230     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
231     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
232         goto fail;
233
234     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
236
237     for (i = 0; i < 2; i++) {
238         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
239         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
240         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
241             goto fail;
242
243         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
244         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
245     }
246
247     return 0;
248 fail:
249     ff_h264_unref_picture(h, pic);
250     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
251 }
252
253 static int find_unused_picture(H264Context *h)
254 {
255     int i;
256
257     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
258         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
259             return i;
260     }
261     return AVERROR_INVALIDDATA;
262 }
263
264
265 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
266
267 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
268     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
269       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
270      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
271
272 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
273                                H264Context *new_base,
274                                H264Context *old_base)
275 {
276     int i;
277
278     for (i = 0; i < count; i++) {
279         av_assert1(!from[i] ||
280                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
281                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
282         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
283     }
284 }
285
286 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
287
288 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
289                                   const AVCodecContext *src)
290 {
291     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
292     int inited = h->context_initialized, err = 0;
293     int need_reinit = 0;
294     int i, ret;
295
296     if (dst == src)
297         return 0;
298
299     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
300     //if (!h1->ps.sps)
301     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
302
303     if (inited &&
304         (h->width                 != h1->width                 ||
305          h->height                != h1->height                ||
306          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
307          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
308          !h->ps.sps                                            ||
309          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
310          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
311          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
312         need_reinit = 1;
313     }
314
315     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
316     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
317
318     // SPS/PPS
319     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
320         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
321         if (h1->ps.sps_list[i]) {
322             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
323             if (!h->ps.sps_list[i])
324                 return AVERROR(ENOMEM);
325         }
326     }
327     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
328         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
329         if (h1->ps.pps_list[i]) {
330             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
331             if (!h->ps.pps_list[i])
332                 return AVERROR(ENOMEM);
333         }
334     }
335
336     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
337     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
338     h->ps.pps = NULL;
339     h->ps.sps = NULL;
340     if (h1->ps.pps_ref) {
341         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
342         if (!h->ps.pps_ref)
343             return AVERROR(ENOMEM);
344         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
345     }
346     if (h1->ps.sps_ref) {
347         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
348         if (!h->ps.sps_ref)
349             return AVERROR(ENOMEM);
350         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
351     }
352
353     if (need_reinit || !inited) {
354         h->width     = h1->width;
355         h->height    = h1->height;
356         h->mb_height = h1->mb_height;
357         h->mb_width  = h1->mb_width;
358         h->mb_num    = h1->mb_num;
359         h->mb_stride = h1->mb_stride;
360         h->b_stride  = h1->b_stride;
361
362         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
363             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
364                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
365                 return err;
366             }
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
378     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
379     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
380     h->first_field          = h1->first_field;
381     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
382     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
383     h->droppable            = h1->droppable;
384
385     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
386         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
387         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
388             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
389             return ret;
390     }
391
392     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
393     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
394     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
395         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
396         if (ret < 0)
397             return ret;
398     }
399
400     h->enable_er       = h1->enable_er;
401     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
402     h->x264_build      = h1->x264_build;
403     h->droppable       = h1->droppable;
404
405     // extradata/NAL handling
406     h->is_avc = h1->is_avc;
407     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
408
409     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
410
411     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
412     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
413     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
414     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
415
416     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
417     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
418
419     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
420     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
421     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
422     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
423     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
424     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
425
426     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
427     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
428     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
429                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
430
431     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
432
433     if (!h->cur_pic_ptr)
434         return 0;
435
436     if (!h->droppable) {
437         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
438         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
439         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
440     }
441     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
442     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
443
444     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
445
446     return err;
447 }
448
449 static int h264_frame_start(H264Context *h)
450 {
451     H264Picture *pic;
452     int i, ret;
453     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
454     int c[4] = {
455         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
456         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
457         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
458         -1
459     };
460
461     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
462         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
463         return -1;
464     }
465
466     release_unused_pictures(h, 1);
467     h->cur_pic_ptr = NULL;
468
469     i = find_unused_picture(h);
470     if (i < 0) {
471         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
472         return i;
473     }
474     pic = &h->DPB[i];
475
476     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
477     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
478     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
479     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
480     /*
481      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
482      * in later.
483      * See decode_nal_units().
484      */
485     pic->f->key_frame = 0;
486     pic->mmco_reset  = 0;
487     pic->recovered   = 0;
488     pic->invalid_gap = 0;
489     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
490
491     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
492
493     pic->f->crop_left   = h->crop_left;
494     pic->f->crop_right  = h->crop_right;
495     pic->f->crop_top    = h->crop_top;
496     pic->f->crop_bottom = h->crop_bottom;
497
498     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
499         return ret;
500     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel)
501         ff_color_frame(pic->f, c);
502
503     h->cur_pic_ptr = pic;
504     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
505     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
506         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
507     }
508
509     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
510         return ret;
511
512     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
513         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
514         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
515     }
516
517     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
518         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
519         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
521     }
522
523     for (i = 0; i < 16; i++) {
524         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
525         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
526     }
527     for (i = 0; i < 16; i++) {
528         h->block_offset[16 + i]      =
529         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
530         h->block_offset[48 + 16 + i] =
531         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
532     }
533
534     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
535      * that if we break out due to an error it can be released automatically
536      * in the next ff_mpv_frame_start().
537      */
538     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
539
540     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
541
542     h->next_output_pic = NULL;
543
544     h->postpone_filter = 0;
545
546     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
547
548     if (h->sei.unregistered.x264_build >= 0)
549         h->x264_build = h->sei.unregistered.x264_build;
550
551     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
552
553     return 0;
554 }
555
556 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
557                                               uint8_t *src_y,
558                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
559                                               int linesize, int uvlinesize,
560                                               int simple)
561 {
562     uint8_t *top_border;
563     int top_idx = 1;
564     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
565     int chroma444 = CHROMA444(h);
566     int chroma422 = CHROMA422(h);
567
568     src_y  -= linesize;
569     src_cb -= uvlinesize;
570     src_cr -= uvlinesize;
571
572     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
573         if (sl->mb_y & 1) {
574             if (!MB_MBAFF(sl)) {
575                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
576                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
577                 if (pixel_shift)
578                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
579                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
580                     if (chroma444) {
581                         if (pixel_shift) {
582                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
583                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
584                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
585                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
586                         } else {
587                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
588                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
589                         }
590                     } else if (chroma422) {
591                         if (pixel_shift) {
592                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
593                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
594                         } else {
595                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
596                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
597                         }
598                     } else {
599                         if (pixel_shift) {
600                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
601                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
602                         } else {
603                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
604                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
605                         }
606                     }
607                 }
608             }
609         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
610             top_idx = 0;
611         } else
612             return;
613     }
614
615     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
616     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
617      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
618     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
619     if (pixel_shift)
620         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
621
622     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
623         if (chroma444) {
624             if (pixel_shift) {
625                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
626                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
627                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
628                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
629             } else {
630                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
631                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
632             }
633         } else if (chroma422) {
634             if (pixel_shift) {
635                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
636                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
637             } else {
638                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
639                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
640             }
641         } else {
642             if (pixel_shift) {
643                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
644                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
645             } else {
646                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
647                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
648             }
649         }
650     }
651 }
652
653 /**
654  * Initialize implicit_weight table.
655  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
656  *                -1 initializes the rest
657  */
658 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
659 {
660     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
661
662     for (i = 0; i < 2; i++) {
663         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
664         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
665     }
666
667     if (field < 0) {
668         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
669             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
670         } else {
671             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
672         }
673         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
674             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
675             sl->pwt.use_weight        = 0;
676             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
677             return;
678         }
679         ref_start  = 0;
680         ref_count0 = sl->ref_count[0];
681         ref_count1 = sl->ref_count[1];
682     } else {
683         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
684         ref_start  = 16;
685         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
686         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
687     }
688
689     sl->pwt.use_weight               = 2;
690     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
691     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
692     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
693
694     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
695         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
696         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
697             int w = 32;
698             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
699                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
700                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
701                 if (td) {
702                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
703                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
704                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
705                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
706                         w = 64 - dist_scale_factor;
707                 }
708             }
709             if (field < 0) {
710                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
711                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
712             } else {
713                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
714             }
715         }
716     }
717 }
718
719 /**
720  * initialize scan tables
721  */
722 static void init_scan_tables(H264Context *h)
723 {
724     int i;
725     for (i = 0; i < 16; i++) {
726 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
727         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
728         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
729 #undef TRANSPOSE
730     }
731     for (i = 0; i < 64; i++) {
732 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
733         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
734         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
735         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
736         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
737 #undef TRANSPOSE
738     }
739     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
740         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
741         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
742         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
743         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
744         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
745         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
746     } else {
747         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
748         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
749         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
750         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
751         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
752         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
753     }
754 }
755
756 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
757 {
758 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
759                      (CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL * 2) + \
760                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
761                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
762                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
763     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
764     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
765     int i;
766
767     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
768     case 9:
769         if (CHROMA444(h)) {
770             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
771                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
772             } else
773                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
774         } else if (CHROMA422(h))
775             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
776         else
777             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
778         break;
779     case 10:
780         if (CHROMA444(h)) {
781             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
782                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
783             } else
784                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
785         } else if (CHROMA422(h))
786             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
787         else
788             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
789         break;
790     case 12:
791         if (CHROMA444(h)) {
792             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
793                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
794             } else
795                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
796         } else if (CHROMA422(h))
797             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
798         else
799             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
800         break;
801     case 14:
802         if (CHROMA444(h)) {
803             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
804                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
805             } else
806                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
807         } else if (CHROMA422(h))
808             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
809         else
810             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
811         break;
812     case 8:
813 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
814         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
815 #endif
816         if (CHROMA444(h)) {
817             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
818                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
819             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
820                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
821             else
822                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
823         } else if (CHROMA422(h)) {
824             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
825                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
826             else
827                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
828         } else {
829 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
830             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
831 #endif
832 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
833             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
834             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11;
835 #endif
836 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
837             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
838 #endif
839 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
840             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
841 #endif
842             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
843                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
844             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
845                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
846             else
847                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
848         }
849         break;
850     default:
851         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
852                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
853         return AVERROR_INVALIDDATA;
854     }
855
856     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
857
858     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
859         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
860             return choices[i];
861     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
862 }
863
864 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
865 static int init_dimensions(H264Context *h)
866 {
867     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
868     int cr = sps->crop_right;
869     int cl = sps->crop_left;
870     int ct = sps->crop_top;
871     int cb = sps->crop_bottom;
872     int width  = h->width  - (cr + cl);
873     int height = h->height - (ct + cb);
874     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
875     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
876
877     /* handle container cropping */
878     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
879         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
880         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
881         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
882         h->width_from_caller  <= width &&
883         h->height_from_caller <= height) {
884         width  = h->width_from_caller;
885         height = h->height_from_caller;
886         cl = 0;
887         ct = 0;
888         cr = h->width - width;
889         cb = h->height - height;
890     } else {
891         h->width_from_caller  = 0;
892         h->height_from_caller = 0;
893     }
894
895     h->avctx->coded_width  = h->width;
896     h->avctx->coded_height = h->height;
897     h->avctx->width        = width;
898     h->avctx->height       = height;
899     h->crop_right          = cr;
900     h->crop_left           = cl;
901     h->crop_top            = ct;
902     h->crop_bottom         = cb;
903
904     return 0;
905 }
906
907 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
908 {
909     const SPS *sps = h->ps.sps;
910     int i, ret;
911
912     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
913     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
914                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
915
916     if (sps->timing_info_present_flag) {
917         int64_t den = sps->time_scale;
918         if (h->x264_build < 44U)
919             den *= 2;
920         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
921                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
922     }
923
924     ff_h264_free_tables(h);
925
926     h->first_field           = 0;
927     h->prev_interlaced_frame = 1;
928
929     init_scan_tables(h);
930     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
931     if (ret < 0) {
932         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
933         goto fail;
934     }
935
936     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
937         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
938     ) {
939         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
940                sps->bit_depth_luma);
941         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
942         goto fail;
943     }
944
945     h->cur_bit_depth_luma         =
946     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
947     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
948     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
949     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
950     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
951
952     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
953                     sps->chroma_format_idc);
954     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
955     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
956     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
957                       sps->chroma_format_idc);
958     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
959
960     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
961         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
962         if (ret < 0) {
963             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
964             goto fail;
965         }
966     } else {
967         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
968             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
969
970             sl->h264               = h;
971             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
972             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
973             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
974
975             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
976                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
977                 goto fail;
978             }
979         }
980     }
981
982     h->context_initialized = 1;
983
984     return 0;
985 fail:
986     ff_h264_free_tables(h);
987     h->context_initialized = 0;
988     return ret;
989 }
990
991 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
992 {
993     switch (a) {
994     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
995     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
996     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
997     default:
998         return a;
999     }
1000 }
1001
1002 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1003 {
1004     const SPS *sps;
1005     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1006
1007     if (first_slice) {
1008         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1009         h->ps.pps = NULL;
1010         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1011         if (!h->ps.pps_ref)
1012             return AVERROR(ENOMEM);
1013         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1014     }
1015
1016     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1017         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1018         h->ps.sps = NULL;
1019         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1020         if (!h->ps.sps_ref)
1021             return AVERROR(ENOMEM);
1022         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1023
1024         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1025             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1026             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1027             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1028         )
1029             needs_reinit = 1;
1030
1031         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1032             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1033             needs_reinit         = 1;
1034     }
1035     sps = h->ps.sps;
1036
1037     must_reinit = (h->context_initialized &&
1038                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1039                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1040                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1041                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1042                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1043                      || h->mb_height != sps->mb_height
1044                     ));
1045     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1046         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1047         must_reinit = 1;
1048
1049     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1050         must_reinit = 1;
1051
1052     if (!h->setup_finished) {
1053         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1054         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1055         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1056
1057         h->mb_width  = sps->mb_width;
1058         h->mb_height = sps->mb_height;
1059         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1060         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1061
1062         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1063
1064         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1065
1066         h->width  = 16 * h->mb_width;
1067         h->height = 16 * h->mb_height;
1068
1069         ret = init_dimensions(h);
1070         if (ret < 0)
1071             return ret;
1072
1073         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1074             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1075                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1076             if (sps->colour_description_present_flag) {
1077                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1078                     needs_reinit = 1;
1079                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1080                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1081                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1082             }
1083         }
1084     }
1085
1086     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1087         int flush_changes = h->context_initialized;
1088         h->context_initialized = 0;
1089         if (sl != h->slice_ctx) {
1090             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1091                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1092                    "slice %d\n",
1093                    h->width, h->avctx->coded_width,
1094                    h->height, h->avctx->coded_height,
1095                    h->current_slice + 1);
1096             return AVERROR_INVALIDDATA;
1097         }
1098
1099         av_assert1(first_slice);
1100
1101         if (flush_changes)
1102             ff_h264_flush_change(h);
1103
1104         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1105             return ret;
1106         h->avctx->pix_fmt = ret;
1107
1108         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1109                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1110
1111         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1112             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1113                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1114             return ret;
1115         }
1116     }
1117
1118     return 0;
1119 }
1120
1121 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1122 {
1123     const SPS *sps = h->ps.sps;
1124     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1125
1126     cur->f->interlaced_frame = 0;
1127     cur->f->repeat_pict      = 0;
1128
1129     /* Signal interlacing information externally. */
1130     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1131      * decoding process if it exists. */
1132
1133     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1134         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1135         switch (pt->pic_struct) {
1136         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1137             break;
1138         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1139         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1140             cur->f->interlaced_frame = 1;
1141             break;
1142         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1143         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1144             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1145                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1146             else
1147                 // try to flag soft telecine progressive
1148                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1149             break;
1150         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1151         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1152             /* Signal the possibility of telecined film externally
1153              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1154              * decide if they apply deinterlacing. */
1155             cur->f->repeat_pict = 1;
1156             break;
1157         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1158             cur->f->repeat_pict = 2;
1159             break;
1160         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1161             cur->f->repeat_pict = 4;
1162             break;
1163         }
1164
1165         if ((pt->ct_type & 3) &&
1166             pt->pic_struct <= H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1167             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1168     } else {
1169         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1170         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1171     }
1172     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1173
1174     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1175         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1176         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1177     } else {
1178         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1179             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1180              * information of a past frame, better than nothing. */
1181             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1182                 h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1183                 cur->f->top_field_first = 1;
1184             else
1185                 cur->f->top_field_first = 0;
1186         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1187             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1188              * is not set but interlaced frame detected */
1189             cur->f->top_field_first = 1;
1190         } else {
1191             /* Most likely progressive */
1192             cur->f->top_field_first = 0;
1193         }
1194     }
1195
1196     if (h->sei.frame_packing.present &&
1197         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1198         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1199         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1200         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1201         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1202         if (stereo) {
1203         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1204         case 0:
1205             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1206             break;
1207         case 1:
1208             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1209             break;
1210         case 2:
1211             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1212             break;
1213         case 3:
1214             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1215                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1216             else
1217                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1218             break;
1219         case 4:
1220             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1221             break;
1222         case 5:
1223             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1224             break;
1225         case 6:
1226             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1227             break;
1228         }
1229
1230         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1231             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1232         }
1233     }
1234
1235     if (h->sei.display_orientation.present &&
1236         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1237          h->sei.display_orientation.hflip ||
1238          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1239         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1240         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1241         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1242                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1243                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1244         if (rotation) {
1245             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1246             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1247                                    o->hflip, o->vflip);
1248         }
1249     }
1250
1251     if (h->sei.afd.present) {
1252         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1253                                                      sizeof(uint8_t));
1254
1255         if (sd) {
1256             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1257             h->sei.afd.present = 0;
1258         }
1259     }
1260
1261     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1262         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1263         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1264                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1265                                                      a53->a53_caption_size);
1266         if (sd)
1267             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1268         av_freep(&a53->a53_caption);
1269         a53->a53_caption_size = 0;
1270         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1271     }
1272
1273     if (h->sei.alternative_transfer.present &&
1274         av_color_transfer_name(h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics) &&
1275         h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics != AVCOL_TRC_UNSPECIFIED) {
1276         h->avctx->color_trc = cur->f->color_trc = h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics;
1277     }
1278
1279     return 0;
1280 }
1281
1282 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1283 {
1284     const SPS *sps = h->ps.sps;
1285     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1286     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1287     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1288
1289     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1290     h->mmco_reset = 0;
1291
1292     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1293         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1294         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1295     }
1296
1297     for (i = 0; 1; i++) {
1298         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1299             if(i)
1300                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1301             break;
1302         } else if(i) {
1303             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1304         }
1305     }
1306     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1307     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1308        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1309         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1310     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1311         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1312         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1313             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1314         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1315         cur->mmco_reset = 1;
1316     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1317         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1318         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1319         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1320     }
1321
1322     pics = 0;
1323     while (h->delayed_pic[pics])
1324         pics++;
1325
1326     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1327
1328     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1329     if (cur->reference == 0)
1330         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1331
1332     out     = h->delayed_pic[0];
1333     out_idx = 0;
1334     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1335                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1336                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1337          i++)
1338         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1339             out     = h->delayed_pic[i];
1340             out_idx = i;
1341         }
1342     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1343         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1344         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1345     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1346
1347     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1348         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1349         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1350             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1351     }
1352     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1353         h->next_output_pic = out;
1354         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1355             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1356         } else
1357             h->next_outputed_poc = out->poc;
1358
1359         if (out->recovered) {
1360             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1361             // display order are "recovered".
1362             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1363         }
1364         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1365
1366         if (!out->recovered) {
1367             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1368                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1369                 h->next_output_pic = NULL;
1370             } else {
1371                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1372             }
1373         }
1374     } else {
1375         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1376     }
1377
1378     return 0;
1379 }
1380
1381 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1382  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1383  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1384  */
1385 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1386                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1387 {
1388     int i;
1389     const SPS *sps;
1390
1391     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1392
1393     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1394     if (ret < 0)
1395         return ret;
1396
1397     sps = h->ps.sps;
1398
1399     last_pic_droppable   = h->droppable;
1400     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1401     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1402     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1403
1404     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1405     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1406     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1407     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1408     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1409
1410     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1411      * frames just to throw them away */
1412     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1413         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1414         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1415
1416         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1417             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1418
1419         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1420             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1421             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1422                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1423
1424             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1425         }
1426     }
1427
1428     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1429      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1430      * decode frames as "finished".
1431      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1432      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1433     if (h->first_field) {
1434         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1435         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1436         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1437         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1438
1439         /* Mark old field/frame as completed */
1440         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1441             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1442         }
1443
1444         /* figure out if we have a complementary field pair */
1445         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1446             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1447              * remain for reference if marked as such. */
1448             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1449                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1450                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1451             }
1452         } else {
1453             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1454                 /* This and previous field were reference, but had
1455                  * different frame_nums. Consider this field first in
1456                  * pair. Throw away previous field except for reference
1457                  * purposes. */
1458                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1459                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1460                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1461                 }
1462             } else {
1463                 /* Second field in complementary pair */
1464                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1465                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1466                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1467                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1468                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1469                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1470                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1471                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1472                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1473                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1474                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1475                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1476                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1477                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1478                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1479                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1480                 }
1481             }
1482         }
1483     }
1484
1485     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1486            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1487         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1488         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1489                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1490         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1491             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1492                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1493         ret = h264_frame_start(h);
1494         if (ret < 0) {
1495             h->first_field = 0;
1496             return ret;
1497         }
1498
1499         h->poc.prev_frame_num++;
1500         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1501         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1502         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1503         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1504         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1505
1506         h->explicit_ref_marking = 0;
1507         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1508         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1509             return ret;
1510         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1511          * in its place.
1512          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1513          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1514          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1515          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1516          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1517         if (h->short_ref_count) {
1518             if (prev &&
1519                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1520                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1521                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1522                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1523                 if (prev->field_picture)
1524                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1525                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1526                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1527                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1528                               prev->f->linesize,
1529                               prev->f->format,
1530                               prev->f->width,
1531                               prev->f->height);
1532                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1533             }
1534             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1535         }
1536     }
1537
1538     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1539      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1540      * frame, or to allocate a new one. */
1541     if (h->first_field) {
1542         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1543         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1544         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1545
1546         /* figure out if we have a complementary field pair */
1547         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1548             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1549              * remain for reference if marked as such. */
1550             h->missing_fields ++;
1551             h->cur_pic_ptr = NULL;
1552             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1553         } else {
1554             h->missing_fields = 0;
1555             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1556                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1557                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1558                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1559                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1560                  * one except for reference purposes. */
1561                 h->first_field = 1;
1562                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1563             } else {
1564                 /* Second field in complementary pair */
1565                 h->first_field = 0;
1566             }
1567         }
1568     } else {
1569         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1570         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1571     }
1572
1573     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1574         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1575             h->first_field = 0;
1576             return AVERROR_INVALIDDATA;
1577         }
1578     } else {
1579         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1580         release_unused_pictures(h, 0);
1581         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1582     }
1583     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1584     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1585     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1586         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1587             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1588     } else {
1589         memset(h->slice_table, -1,
1590             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1591     }
1592
1593     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1594                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1595
1596     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1597     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1598     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1599
1600     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1601
1602     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1603         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1604
1605         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1606             h->valid_recovery_point = 1;
1607
1608         if (   h->recovery_frame < 0
1609             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1610             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1611
1612             if (!h->valid_recovery_point)
1613                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1614         }
1615     }
1616
1617     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1618
1619     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1620         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1621         h->recovery_frame         = -1;
1622         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1623     }
1624     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1625     // "recovered".
1626     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1627         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1628 #if 1
1629     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1630 #else
1631     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1632 #endif
1633
1634     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1635      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1636      * and is merged by the SEI parsing code. */
1637     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1638         ret = h264_export_frame_props(h);
1639         if (ret < 0)
1640             return ret;
1641
1642         ret = h264_select_output_frame(h);
1643         if (ret < 0)
1644             return ret;
1645     }
1646
1647     return 0;
1648 }
1649
1650 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1651                                    const H2645NAL *nal)
1652 {
1653     const SPS *sps;
1654     const PPS *pps;
1655     int ret;
1656     unsigned int slice_type, tmp, i;
1657     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1658     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1659     int picture_structure;
1660
1661     if (first_slice)
1662         av_assert0(!h->setup_finished);
1663
1664     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1665
1666     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1667     if (slice_type > 9) {
1668         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1669                "slice type %d too large at %d\n",
1670                slice_type, sl->first_mb_addr);
1671         return AVERROR_INVALIDDATA;
1672     }
1673     if (slice_type > 4) {
1674         slice_type -= 5;
1675         sl->slice_type_fixed = 1;
1676     } else
1677         sl->slice_type_fixed = 0;
1678
1679     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1680     sl->slice_type     = slice_type;
1681     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1682
1683     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1684         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1685         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1686         return AVERROR_INVALIDDATA;
1687     }
1688
1689     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1690     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1691         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1692         return AVERROR_INVALIDDATA;
1693     }
1694     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1695         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1696                "non-existing PPS %u referenced\n",
1697                sl->pps_id);
1698         return AVERROR_INVALIDDATA;
1699     }
1700     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1701
1702     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1703         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1704                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1705         return AVERROR_INVALIDDATA;
1706     }
1707     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1708
1709     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1710     if (!first_slice) {
1711         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1712             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1713                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1714             return AVERROR_INVALIDDATA;
1715         }
1716     }
1717
1718     sl->mb_mbaff       = 0;
1719
1720     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1721         picture_structure = PICT_FRAME;
1722     } else {
1723         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1724             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1725             return -1;
1726         }
1727         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1728         if (field_pic_flag) {
1729             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1730             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1731         } else {
1732             picture_structure = PICT_FRAME;
1733         }
1734     }
1735     sl->picture_structure      = picture_structure;
1736     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1737
1738     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1739         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1740         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1741     } else {
1742         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1743         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1744     }
1745
1746     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1747         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1748
1749     if (sps->poc_type == 0) {
1750         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1751
1752         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1753             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1754     }
1755
1756     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1757         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1758
1759         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1760             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1761     }
1762
1763     sl->redundant_pic_count = 0;
1764     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1765         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1766
1767     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1768         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1769
1770     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1771                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1772                                   picture_structure, h->avctx);
1773     if (ret < 0)
1774         return ret;
1775
1776     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1777        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1778        if (ret < 0) {
1779            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1780            return ret;
1781        }
1782     }
1783
1784     sl->pwt.use_weight = 0;
1785     for (i = 0; i < 2; i++) {
1786         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1787         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1788     }
1789     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1790         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1791          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1792         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1793                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt,
1794                                   picture_structure, h->avctx);
1795         if (ret < 0)
1796             return ret;
1797     }
1798
1799     sl->explicit_ref_marking = 0;
1800     if (nal->ref_idc) {
1801         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1802         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1803             return AVERROR_INVALIDDATA;
1804     }
1805
1806     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1807         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1808         if (tmp > 2) {
1809             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1810             return AVERROR_INVALIDDATA;
1811         }
1812         sl->cabac_init_idc = tmp;
1813     }
1814
1815     sl->last_qscale_diff = 0;
1816     tmp = pps->init_qp + (unsigned)get_se_golomb(&sl->gb);
1817     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1818         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1819         return AVERROR_INVALIDDATA;
1820     }
1821     sl->qscale       = tmp;
1822     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1823     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1824     // FIXME qscale / qp ... stuff
1825     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1826         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1827     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1828         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1829         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1830
1831     sl->deblocking_filter     = 1;
1832     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1833     sl->slice_beta_offset     = 0;
1834     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1835         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1836         if (tmp > 2) {
1837             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1838                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1839             return AVERROR_INVALIDDATA;
1840         }
1841         sl->deblocking_filter = tmp;
1842         if (sl->deblocking_filter < 2)
1843             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1844
1845         if (sl->deblocking_filter) {
1846             int slice_alpha_c0_offset_div2 = get_se_golomb(&sl->gb);
1847             int slice_beta_offset_div2     = get_se_golomb(&sl->gb);
1848             if (slice_alpha_c0_offset_div2 >  6 ||
1849                 slice_alpha_c0_offset_div2 < -6 ||
1850                 slice_beta_offset_div2 >  6     ||
1851                 slice_beta_offset_div2 < -6) {
1852                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1853                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1854                        slice_alpha_c0_offset_div2, slice_beta_offset_div2);
1855                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1856             }
1857             sl->slice_alpha_c0_offset = slice_alpha_c0_offset_div2 * 2;
1858             sl->slice_beta_offset     = slice_beta_offset_div2 * 2;
1859         }
1860     }
1861
1862     return 0;
1863 }
1864
1865 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1866  * actual MBs */
1867 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1868                            const H2645NAL *nal)
1869 {
1870     int i, j, ret = 0;
1871
1872     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1873         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1874         return AVERROR_INVALIDDATA;
1875     }
1876
1877     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1878     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1879         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1880         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1881         return AVERROR_INVALIDDATA;
1882     }
1883     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1884     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1885                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1886     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1887         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1888     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1889
1890     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1891     if (ret < 0)
1892         return ret;
1893
1894     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1895         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1896         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1897         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1898             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1899             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1900         }
1901     }
1902
1903     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1904         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1905     if (!h->setup_finished)
1906         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1907
1908     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1909         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1910          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1911         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1912          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1913         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1914          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1915         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1916          nal->ref_idc == 0))
1917         sl->deblocking_filter = 0;
1918
1919     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1920         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1921             /* Cheat slightly for speed:
1922              * Do not bother to deblock across slices. */
1923             sl->deblocking_filter = 2;
1924         } else {
1925             h->postpone_filter = 1;
1926         }
1927     }
1928     sl->qp_thresh = 15 -
1929                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1930                    FFMAX3(0,
1931                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1932                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1933                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1934
1935     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1936
1937     if (sl->slice_num)
1938         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1939     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1940         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1941         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1942         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1943         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);
1944     }
1945
1946     for (j = 0; j < 2; j++) {
1947         int id_list[16];
1948         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1949         for (i = 0; i < 16; i++) {
1950             id_list[i] = 60;
1951             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1952                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1953                 int k;
1954                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1955                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1956                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1957                         id_list[i] = k;
1958                         break;
1959                     }
1960                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1961                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1962                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1963                         break;
1964                     }
1965             }
1966         }
1967
1968         ref2frm[0] =
1969         ref2frm[1] = -1;
1970         for (i = 0; i < 16; i++)
1971             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1972         ref2frm[18 + 0] =
1973         ref2frm[18 + 1] = -1;
1974         for (i = 16; i < 48; i++)
1975             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1976                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1977     }
1978
1979     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1980         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1981                "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",
1982                sl->slice_num,
1983                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1984                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1985                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1986                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1987                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1988                h->poc.frame_num,
1989                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1990                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1991                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1992                sl->qscale,
1993                sl->deblocking_filter,
1994                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1995                sl->pwt.use_weight,
1996                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1997                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1998     }
1999
2000     return 0;
2001 }
2002
2003 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
2004 {
2005     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2006     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2007     int ret;
2008
2009     sl->gb = nal->gb;
2010
2011     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2012     if (ret < 0)
2013         return ret;
2014
2015     // discard redundant pictures
2016     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2017         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2018         return 0;
2019     }
2020
2021     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2022         if (h->setup_finished) {
2023             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2024             return AVERROR_INVALIDDATA;
2025         }
2026     }
2027
2028     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2029         if (h->current_slice) {
2030             // this slice starts a new field
2031             // first decode any pending queued slices
2032             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2033                 H264SliceContext tmp_ctx;
2034
2035                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2036                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2037                     return ret;
2038
2039                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2040                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2041                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2042                 sl = h->slice_ctx;
2043             }
2044
2045             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2046                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2047                 if (ret < 0)
2048                     return ret;
2049             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2050                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2051                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2052                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2053                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2054                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2055                 if (ret < 0)
2056                     return ret;
2057             } else
2058                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2059         }
2060
2061         if (!h->first_field) {
2062             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2063                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2064                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2065             }
2066             h->cur_pic_ptr = NULL;
2067         }
2068     }
2069
2070     if (!h->current_slice)
2071         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2072
2073     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2074         if (
2075             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2076             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2077             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2078             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2079             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2080             return 0;
2081         }
2082     }
2083
2084     if (!first_slice) {
2085         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2086
2087         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2088             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2089             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2090             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2091             return AVERROR_INVALIDDATA;
2092         }
2093         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
2094             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2095                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2096             return AVERROR_INVALIDDATA;
2097         }
2098     }
2099
2100     if (h->current_slice == 0) {
2101         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2102         if (ret < 0)
2103             return ret;
2104     } else {
2105         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2106             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2107             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2108                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2109                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2110             return AVERROR_INVALIDDATA;
2111         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2112             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2113                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2114                    h->current_slice + 1);
2115             return AVERROR_INVALIDDATA;
2116         }
2117     }
2118
2119     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2120     if (ret < 0)
2121         return ret;
2122
2123     h->nb_slice_ctx_queued++;
2124
2125     return 0;
2126 }
2127
2128 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2129 {
2130     switch (sl->slice_type) {
2131     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2132         return 0;
2133     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2134         return 1;
2135     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2136         return 2;
2137     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2138         return 3;
2139     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2140         return 4;
2141     default:
2142         return AVERROR_INVALIDDATA;
2143     }
2144 }
2145
2146 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2147                                                       H264SliceContext *sl,
2148                                                       int mb_type, int top_xy,
2149                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2150                                                       int top_type,
2151                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2152                                                       int mb_xy, int list)
2153 {
2154     int b_stride = h->b_stride;
2155     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2156     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2157     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2158         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2159             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2160             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2161             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2162             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2163             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2164             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2165             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2166             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2167         } else {
2168             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2169             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2170         }
2171
2172         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2173             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2174                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2175                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2176                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2177                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2178                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2179                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2180                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2181                 ref_cache[-1 +  0] =
2182                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2183                 ref_cache[-1 + 16] =
2184                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2185             } else {
2186                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2187                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2188                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2189                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2190                 ref_cache[-1 +  0] =
2191                 ref_cache[-1 +  8] =
2192                 ref_cache[-1 + 16] =
2193                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2194             }
2195         }
2196     }
2197
2198     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2199         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2200         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2201         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2202         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2203         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2204         return;
2205     }
2206
2207     {
2208         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2209         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2210         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2211         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2212         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2213         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2214         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2215         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2216     }
2217
2218     {
2219         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2220         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2221         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2222         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2223         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2224     }
2225 }
2226
2227 /**
2228  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2229  */
2230 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2231 {
2232     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2233     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2234     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2235     uint8_t *nnz;
2236     uint8_t *nnz_cache;
2237
2238     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2239
2240     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2241     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2242         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2243         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2244         if (sl->mb_y & 1) {
2245             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2246                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2247         } else {
2248             if (curr_mb_field_flag)
2249                 top_xy += h->mb_stride &
2250                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2251             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2252                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2253         }
2254     }
2255
2256     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2257     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2258     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2259     {
2260         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2261          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2262          * and more accurate chroma_qp. */
2263         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2264         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2265         if (qp <= qp_thresh &&
2266             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2267              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2268             (top_xy < 0 ||
2269              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2270             if (!FRAME_MBAFF(h))
2271                 return 1;
2272             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2273                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2274                 (top_xy < h->mb_stride ||
2275                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2276                 return 1;
2277         }
2278     }
2279
2280     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2281     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2282     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2283     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2284         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2285             top_type = 0;
2286         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2287             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2288     } else {
2289         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2290             top_type = 0;
2291         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2292             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2293     }
2294     sl->top_type        = top_type;
2295     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2296     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2297
2298     if (IS_INTRA(mb_type))
2299         return 0;
2300
2301     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2302                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2303     if (sl->list_count == 2)
2304         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2305                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2306
2307     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2308     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2309     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2310     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2311     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2312     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2313     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2314
2315     if (top_type) {
2316         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2317         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2318     }
2319
2320     if (left_type[LTOP]) {
2321         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2322         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2323         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2324         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2325         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2326     }
2327
2328     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2329      * from what the loop filter needs */
2330     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2331         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2332             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2333             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2334             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2335             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2336         }
2337         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2338             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2339             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2340         }
2341         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2342             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2343             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2344         }
2345
2346         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2347             nnz_cache[scan8[0]] =
2348             nnz_cache[scan8[1]] =
2349             nnz_cache[scan8[2]] =
2350             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2351
2352             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2353             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2354             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2355             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2356
2357             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2358             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2359             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2360             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2361
2362             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2363             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2364             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2365             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2366         }
2367     }
2368
2369     return 0;
2370 }
2371
2372 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2373 {
2374     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2375     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2376     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2377     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2378     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2379     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2380
2381     if (h->postpone_filter)
2382         return;
2383
2384     if (sl->deblocking_filter) {
2385         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2386             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2387                 int mb_xy, mb_type;
2388                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2389                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2390
2391                 if (FRAME_MBAFF(h))
2392                     sl->mb_mbaff               =
2393                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2394
2395                 sl->mb_x = mb_x;
2396                 sl->mb_y = mb_y;
2397                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2398                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2399                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2400                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2401                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2402                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2403                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2404                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2405                 // FIXME simplify above
2406
2407                 if (MB_FIELD(sl)) {
2408                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2409                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2410                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2411                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2412                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2413                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2414                     }
2415                 } else {
2416                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2417                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2418                 }
2419                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2420                                  uvlinesize, 0);
2421                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2422                     continue;
2423                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2424                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2425
2426                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2427                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2428                                       linesize, uvlinesize);
2429                 } else {
2430                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2431                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2432                 }
2433             }
2434     }
2435     sl->slice_type  = old_slice_type;
2436     sl->mb_x         = end_x;
2437     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2438     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2439     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2440 }
2441
2442 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2443 {
2444     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2445     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2446                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2447                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2448                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2449     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2450 }
2451
2452 /**
2453  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2454  */
2455 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2456 {
2457     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2458     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2459     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2460     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2461
2462     if (sl->deblocking_filter) {
2463         if ((top + height) >= pic_height)
2464             height += deblock_border;
2465         top -= deblock_border;
2466     }
2467
2468     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2469         return;
2470
2471     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2472     if (top < 0) {
2473         height = top + height;
2474         top    = 0;
2475     }
2476
2477     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2478
2479     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2480         return;
2481
2482     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2483                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2484 }
2485
2486 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2487                          int startx, int starty,
2488                          int endx, int endy, int status)
2489 {
2490     if (!sl->h264->enable_er)
2491         return;
2492
2493     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2494         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2495
2496         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2497     }
2498 }
2499
2500 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2501 {
2502     H264SliceContext *sl = arg;
2503     const H264Context *h = sl->h264;
2504     int lf_x_start = sl->mb_x;
2505     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2506     int ret;
2507
2508     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2509     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2510
2511     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2512     if (ret < 0)
2513         return ret;
2514
2515     sl->mb_skip_run = -1;
2516
2517     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2518
2519     if (h->postpone_filter)
2520         sl->deblocking_filter = 0;
2521
2522     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2523                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2524
2525     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2526         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2527         if (start_i) {
2528             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2529             prev_status &= ~ VP_START;
2530             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2531                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2532         }
2533     }
2534
2535     if (h->ps.pps->cabac) {
2536         /* realign */
2537         align_get_bits(&sl->gb);
2538
2539         /* init cabac */
2540         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2541                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2542                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2543         if (ret < 0)
2544             return ret;
2545
2546         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2547
2548         for (;;) {
2549             // START_TIMER
2550             int ret, eos;
2551             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2552                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2553                        sl->next_slice_idx);
2554                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2555                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2556                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2557             }
2558
2559             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2560             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2561
2562             if (ret >= 0)
2563                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2564
2565             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2566             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2567                 sl->mb_y++;
2568
2569                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2570
2571                 if (ret >= 0)
2572                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2573                 sl->mb_y--;
2574             }
2575             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2576
2577             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2578                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2579                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2580                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2581                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2582                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2583                 goto finish;
2584             }
2585             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2586                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2587             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2588                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2589                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2590                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2591                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2592                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2593                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2594                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2595             }
2596
2597             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2598                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2599                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2600                 decode_finish_row(h, sl);
2601                 ++sl->mb_y;
2602                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2603                     ++sl->mb_y;
2604                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2605                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2606                 }
2607             }
2608
2609             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2610                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2611                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2612                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2613                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2614                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2615                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2616                 goto finish;
2617             }
2618         }
2619     } else {
2620         for (;;) {
2621             int ret;
2622
2623             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2624                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2625                        sl->next_slice_idx);
2626                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2627                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2628                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2629             }
2630
2631             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2632
2633             if (ret >= 0)
2634                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2635
2636             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2637             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2638                 sl->mb_y++;
2639                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2640
2641                 if (ret >= 0)
2642                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2643                 sl->mb_y--;
2644             }
2645
2646             if (ret < 0) {
2647                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2648                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2649                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2650                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2651                 return ret;
2652             }
2653
2654             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2655                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2656                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2657                 decode_finish_row(h, sl);
2658                 ++sl->mb_y;
2659                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2660                     ++sl->mb_y;
2661                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2662                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2663                 }
2664                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2665                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2666                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2667
2668                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2669                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2670                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2671                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2672
2673                         goto finish;
2674                     } else {
2675                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2676                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2677
2678                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2679                     }
2680                 }
2681             }
2682
2683             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2684                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2685                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2686
2687                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2688                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2689                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2690                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2691                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2692
2693                     goto finish;
2694                 } else {
2695                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2696                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2697
2698                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2699                 }
2700             }
2701         }
2702     }
2703
2704 finish:
2705     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2706     return 0;
2707 }
2708
2709 /**
2710  * Call decode_slice() for each context.
2711  *
2712  * @param h h264 master context
2713  */
2714 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2715 {
2716     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2717     H264SliceContext *sl;
2718     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2719     int ret = 0;
2720     int i, j;
2721
2722     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2723
2724     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1)
2725         return 0;
2726
2727     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2728
2729     if (context_count == 1) {
2730
2731         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2732         h->postpone_filter = 0;
2733
2734         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2735         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2736         if (ret < 0)
2737             goto finish;
2738     } else {
2739         av_assert0(context_count > 0);
2740         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2741             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2742             int slice_idx;
2743
2744             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2745             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2746                 sl->er.error_count = 0;
2747             }
2748
2749             /* make sure none of those slices overlap */
2750             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2751             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2752                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2753                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2754
2755                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2756                     continue;
2757                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2758             }
2759             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2760         }
2761
2762         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2763                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2764
2765         /* pull back stuff from slices to master context */
2766         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2767         h->mb_y              = sl->mb_y;
2768         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2769             for (i = 1; i < context_count; i++)
2770                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2771         }
2772
2773         if (h->postpone_filter) {
2774             h->postpone_filter = 0;
2775
2776             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2777                 int y_end, x_end;
2778
2779                 sl = &h->slice_ctx[i];
2780                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2781                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2782
2783                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2784                     sl->mb_y = j;
2785                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2786                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2787                 }
2788             }
2789         }
2790     }
2791
2792 finish:
2793     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2794     return ret;
2795 }