lavc/h264_slice: drop redundant current_slice reset
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "thread.h"
49
50 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
51     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
52     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
53     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
54     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
55 };
56
57 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
58     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
59     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
60     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
61     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
62     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
63     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
64     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
65     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
66     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
67     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
68     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
69     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
70     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
71     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
72     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
73     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
74 };
75
76 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
77     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
78     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
79     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
80     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
81     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
82     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
83     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
84     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
85     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
86     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
87     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
88     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
89     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
90     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
91     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
92     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
93 };
94
95 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
96 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
97     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
98     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
99     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
100     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
101     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
102     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
103     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
104     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
105     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
106     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
107     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
108     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
109     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
110     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
111     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
112     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
113 };
114
115 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
116 {
117     int i;
118
119     /* release non reference frames */
120     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
121         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
122             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
123             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
124         }
125     }
126 }
127
128 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
129 {
130     const H264Context *h = sl->h264;
131     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
132
133     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
134     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
135     // (= 21x21 for  H.264)
136     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
137
138     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
139                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
140     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
141                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
142
143     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
144         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
145         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
146         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
147         av_freep(&sl->top_borders[0]);
148         av_freep(&sl->top_borders[1]);
149
150         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
151         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
152         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
153         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
154         return AVERROR(ENOMEM);
155     }
156
157     return 0;
158 }
159
160 static int init_table_pools(H264Context *h)
161 {
162     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
163     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
164     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
165     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
166
167     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
168                                                av_buffer_allocz);
169     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
170                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
171     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
172                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
173     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
174
175     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
176         !h->ref_index_pool) {
177         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
178         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
181         return AVERROR(ENOMEM);
182     }
183
184     return 0;
185 }
186
187 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
188 {
189     int i, ret = 0;
190
191     av_assert0(!pic->f->data[0]);
192
193     pic->tf.f = pic->f;
194     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
195                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
196     if (ret < 0)
197         goto fail;
198
199     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
200     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
201     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
202
203     if (h->avctx->hwaccel) {
204         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
205         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
206         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
207             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
208             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
209                 return AVERROR(ENOMEM);
210             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
211         }
212     }
213     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
214         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
215         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
216                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
217
218         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
219             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
220                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
221             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
222                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
223         }
224     }
225
226     if (!h->qscale_table_pool) {
227         ret = init_table_pools(h);
228         if (ret < 0)
229             goto fail;
230     }
231
232     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
233     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
234     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
235         goto fail;
236
237     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
238     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
239
240     for (i = 0; i < 2; i++) {
241         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
242         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
243         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
244             goto fail;
245
246         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
247         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
248     }
249
250     return 0;
251 fail:
252     ff_h264_unref_picture(h, pic);
253     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
254 }
255
256 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
257 {
258     if (!pic->f->buf[0])
259         return 1;
260     return 0;
261 }
262
263 static int find_unused_picture(H264Context *h)
264 {
265     int i;
266
267     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
268         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
269             break;
270     }
271     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
272         return AVERROR_INVALIDDATA;
273
274     return i;
275 }
276
277
278 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
279
280 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
281     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
282       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
283      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
284
285 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
286                                H264Context *new_base,
287                                H264Context *old_base)
288 {
289     int i;
290
291     for (i = 0; i < count; i++) {
292         av_assert1(!from[i] ||
293                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
294                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
295         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
296     }
297 }
298
299 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
300
301 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
302                                   const AVCodecContext *src)
303 {
304     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
305     int inited = h->context_initialized, err = 0;
306     int need_reinit = 0;
307     int i, ret;
308
309     if (dst == src)
310         return 0;
311
312     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
313     //if (!h1->ps.sps)
314     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
315
316     if (inited &&
317         (h->width                 != h1->width                 ||
318          h->height                != h1->height                ||
319          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
320          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
321          !h->ps.sps                                            ||
322          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
323          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
324          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
325         need_reinit = 1;
326     }
327
328     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
329     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
330
331     // SPS/PPS
332     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
333         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
334         if (h1->ps.sps_list[i]) {
335             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
336             if (!h->ps.sps_list[i])
337                 return AVERROR(ENOMEM);
338         }
339     }
340     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
341         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
342         if (h1->ps.pps_list[i]) {
343             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
344             if (!h->ps.pps_list[i])
345                 return AVERROR(ENOMEM);
346         }
347     }
348
349     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
350     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
351     h->ps.pps = NULL;
352     h->ps.sps = NULL;
353     if (h1->ps.pps_ref) {
354         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
355         if (!h->ps.pps_ref)
356             return AVERROR(ENOMEM);
357         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
358     }
359     if (h1->ps.sps_ref) {
360         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
361         if (!h->ps.sps_ref)
362             return AVERROR(ENOMEM);
363         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
364     }
365
366     if (need_reinit || !inited) {
367         h->width     = h1->width;
368         h->height    = h1->height;
369         h->mb_height = h1->mb_height;
370         h->mb_width  = h1->mb_width;
371         h->mb_num    = h1->mb_num;
372         h->mb_stride = h1->mb_stride;
373         h->b_stride  = h1->b_stride;
374
375         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
376             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
377                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
378                 return err;
379             }
380         }
381
382         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
383         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
384     }
385
386     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
387     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
388     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
389     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
390     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
391     h->first_field          = h1->first_field;
392     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
393     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
394     h->droppable            = h1->droppable;
395     h->backup_width         = h1->backup_width;
396     h->backup_height        = h1->backup_height;
397     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
398
399     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
400         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
401         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
402             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
403             return ret;
404     }
405
406     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
407     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
408     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
409         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
410         if (ret < 0)
411             return ret;
412     }
413
414     h->enable_er       = h1->enable_er;
415     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
416     h->droppable       = h1->droppable;
417
418     // extradata/NAL handling
419     h->is_avc = h1->is_avc;
420     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
421     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
422
423     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
424
425     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
426     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
427     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
428     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
429     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
430
431     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
432     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
433
434     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
435     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
436     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
437     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
438     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
439     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
440
441     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
442     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
443     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
444                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
445
446     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
447
448     if (!h->cur_pic_ptr)
449         return 0;
450
451     if (!h->droppable) {
452         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
453         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
454         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
455     }
456     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
457     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
458
459     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
460
461     return err;
462 }
463
464 static int h264_frame_start(H264Context *h)
465 {
466     H264Picture *pic;
467     int i, ret;
468     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
469     int c[4] = {
470         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
471         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
472         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
473         -1
474     };
475
476     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
477         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
478         return -1;
479     }
480
481     release_unused_pictures(h, 1);
482     h->cur_pic_ptr = NULL;
483
484     i = find_unused_picture(h);
485     if (i < 0) {
486         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
487         return i;
488     }
489     pic = &h->DPB[i];
490
491     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
492     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
493     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
494     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
495     /*
496      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
497      * in later.
498      * See decode_nal_units().
499      */
500     pic->f->key_frame = 0;
501     pic->mmco_reset  = 0;
502     pic->recovered   = 0;
503     pic->invalid_gap = 0;
504     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
505
506     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
507
508     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
509         return ret;
510     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
511 #if FF_API_CAP_VDPAU
512        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
513 #endif
514        )
515         ff_color_frame(pic->f, c);
516
517     h->cur_pic_ptr = pic;
518     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
519     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
521     }
522
523     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
524         return ret;
525
526     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
527         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
528         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
529     }
530
531     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
532         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
533         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
534         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
535     }
536
537     for (i = 0; i < 16; i++) {
538         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
539         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
540     }
541     for (i = 0; i < 16; i++) {
542         h->block_offset[16 + i]      =
543         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
544         h->block_offset[48 + 16 + i] =
545         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
546     }
547
548     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
549      * that if we break out due to an error it can be released automatically
550      * in the next ff_mpv_frame_start().
551      */
552     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
553
554     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
555
556     h->next_output_pic = NULL;
557
558     h->postpone_filter = 0;
559
560     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
561
562     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
563
564     return 0;
565 }
566
567 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
568                                               uint8_t *src_y,
569                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
570                                               int linesize, int uvlinesize,
571                                               int simple)
572 {
573     uint8_t *top_border;
574     int top_idx = 1;
575     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
576     int chroma444 = CHROMA444(h);
577     int chroma422 = CHROMA422(h);
578
579     src_y  -= linesize;
580     src_cb -= uvlinesize;
581     src_cr -= uvlinesize;
582
583     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
584         if (sl->mb_y & 1) {
585             if (!MB_MBAFF(sl)) {
586                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
587                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
588                 if (pixel_shift)
589                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
590                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
591                     if (chroma444) {
592                         if (pixel_shift) {
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
595                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
596                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
597                         } else {
598                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
599                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
600                         }
601                     } else if (chroma422) {
602                         if (pixel_shift) {
603                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
604                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
605                         } else {
606                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
607                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
608                         }
609                     } else {
610                         if (pixel_shift) {
611                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
612                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
613                         } else {
614                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
615                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
616                         }
617                     }
618                 }
619             }
620         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
621             top_idx = 0;
622         } else
623             return;
624     }
625
626     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
627     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
628      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
629     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
630     if (pixel_shift)
631         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
632
633     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
634         if (chroma444) {
635             if (pixel_shift) {
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
638                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
639                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
640             } else {
641                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
642                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
643             }
644         } else if (chroma422) {
645             if (pixel_shift) {
646                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
647                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
648             } else {
649                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
650                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
651             }
652         } else {
653             if (pixel_shift) {
654                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
655                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
656             } else {
657                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
658                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
659             }
660         }
661     }
662 }
663
664 /**
665  * Initialize implicit_weight table.
666  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
667  *                -1 initializes the rest
668  */
669 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
670 {
671     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
672
673     for (i = 0; i < 2; i++) {
674         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
675         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
676     }
677
678     if (field < 0) {
679         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
680             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
681         } else {
682             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
683         }
684         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
685             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
686             sl->pwt.use_weight        = 0;
687             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
688             return;
689         }
690         ref_start  = 0;
691         ref_count0 = sl->ref_count[0];
692         ref_count1 = sl->ref_count[1];
693     } else {
694         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
695         ref_start  = 16;
696         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
697         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
698     }
699
700     sl->pwt.use_weight               = 2;
701     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
702     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
703     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
704
705     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
706         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
707         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
708             int w = 32;
709             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
710                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
711                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
712                 if (td) {
713                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
714                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
715                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
716                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
717                         w = 64 - dist_scale_factor;
718                 }
719             }
720             if (field < 0) {
721                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
722                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
723             } else {
724                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
725             }
726         }
727     }
728 }
729
730 /**
731  * initialize scan tables
732  */
733 static void init_scan_tables(H264Context *h)
734 {
735     int i;
736     for (i = 0; i < 16; i++) {
737 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
738         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
739         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
740 #undef TRANSPOSE
741     }
742     for (i = 0; i < 64; i++) {
743 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
744         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
745         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
746         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
747         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
748 #undef TRANSPOSE
749     }
750     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
751         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
752         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
753         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
754         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
755         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
756         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
757     } else {
758         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
759         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
760         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
761         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
762         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
763         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
764     }
765 }
766
767 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
768 {
769 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
770                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
771                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
772                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
773                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
774                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
775     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
776     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
777     int i;
778
779     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
780     case 9:
781         if (CHROMA444(h)) {
782             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
783                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
784             } else
785                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
786         } else if (CHROMA422(h))
787             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
788         else
789             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
790         break;
791     case 10:
792         if (CHROMA444(h)) {
793             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
794                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
795             } else
796                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
797         } else if (CHROMA422(h))
798             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
799         else
800             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
801         break;
802     case 12:
803         if (CHROMA444(h)) {
804             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
805                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
806             } else
807                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
808         } else if (CHROMA422(h))
809             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
810         else
811             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
812         break;
813     case 14:
814         if (CHROMA444(h)) {
815             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
816                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
817             } else
818                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
819         } else if (CHROMA422(h))
820             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
821         else
822             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
823         break;
824     case 8:
825 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
826         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
827 #endif
828         if (CHROMA444(h)) {
829             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
830                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
831             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
832                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
833             else
834                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
835         } else if (CHROMA422(h)) {
836             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
837                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
838             else
839                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
840         } else {
841 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
843 #endif
844 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
846 #endif
847 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
848             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
849 #endif
850 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
851             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
852             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
853 #endif
854 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
855             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
856 #endif
857             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
858                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
859             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
860                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
861             else
862                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
863         }
864         break;
865     default:
866         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
867                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
868         return AVERROR_INVALIDDATA;
869     }
870
871     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
872
873     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
874         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
875             return choices[i];
876     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
877 }
878
879 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
880 static int init_dimensions(H264Context *h)
881 {
882     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
883     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
884     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
885     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
886     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
887
888     /* handle container cropping */
889     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
890         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
891         h->avctx->width  <= width &&
892         h->avctx->height <= height
893     ) {
894         width  = h->avctx->width;
895         height = h->avctx->height;
896     }
897
898     h->avctx->coded_width  = h->width;
899     h->avctx->coded_height = h->height;
900     h->avctx->width        = width;
901     h->avctx->height       = height;
902
903     return 0;
904 }
905
906 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
907 {
908     const SPS *sps = h->ps.sps;
909     int i, ret;
910
911     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
912     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
913                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
914
915     if (sps->timing_info_present_flag) {
916         int64_t den = sps->time_scale;
917         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
918             den *= 2;
919         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
920                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
921     }
922
923     ff_h264_free_tables(h);
924
925     h->first_field           = 0;
926     h->prev_interlaced_frame = 1;
927
928     init_scan_tables(h);
929     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
930     if (ret < 0) {
931         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
932         goto fail;
933     }
934
935 #if FF_API_CAP_VDPAU
936     if (h->avctx->codec &&
937         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
938         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
939         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
940                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
941         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
942         goto fail;
943     }
944 #endif
945
946     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
947         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
948     ) {
949         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
950                sps->bit_depth_luma);
951         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
952         goto fail;
953     }
954
955     h->cur_bit_depth_luma         =
956     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
957     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
958     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
959     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
960     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
961
962     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
963                     sps->chroma_format_idc);
964     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
965     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
966     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
967                       sps->chroma_format_idc);
968     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
969
970     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
971         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
972         if (ret < 0) {
973             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
974             goto fail;
975         }
976     } else {
977         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
978             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
979
980             sl->h264               = h;
981             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
982             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
983             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
984
985             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
986                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
987                 goto fail;
988             }
989         }
990     }
991
992     h->context_initialized = 1;
993
994     return 0;
995 fail:
996     ff_h264_free_tables(h);
997     h->context_initialized = 0;
998     return ret;
999 }
1000
1001 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1002 {
1003     switch (a) {
1004     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1005     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1006     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1007     default:
1008         return a;
1009     }
1010 }
1011
1012 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1013 {
1014     const SPS *sps;
1015     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1016
1017     if (first_slice) {
1018         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1019         h->ps.pps = NULL;
1020         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1021         if (!h->ps.pps_ref)
1022             return AVERROR(ENOMEM);
1023         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1024     }
1025
1026     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1027         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1028         h->ps.sps = NULL;
1029         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1030         if (!h->ps.sps_ref)
1031             return AVERROR(ENOMEM);
1032         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1033
1034         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1035             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1036             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1037             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1038         )
1039             needs_reinit = 1;
1040
1041         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1042             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1043             needs_reinit         = 1;
1044     }
1045     sps = h->ps.sps;
1046
1047     must_reinit = (h->context_initialized &&
1048                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1049                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1050                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1051                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1052                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1053                      || h->mb_height != sps->mb_height
1054                     ));
1055     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1056         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1057         must_reinit = 1;
1058
1059     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1060         must_reinit = 1;
1061
1062     if (!h->setup_finished) {
1063         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1064         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1065         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1066
1067         h->mb_width  = sps->mb_width;
1068         h->mb_height = sps->mb_height;
1069         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1070         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1071
1072         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1073
1074         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1075
1076         h->width  = 16 * h->mb_width;
1077         h->height = 16 * h->mb_height;
1078
1079         ret = init_dimensions(h);
1080         if (ret < 0)
1081             return ret;
1082
1083         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1084             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1085                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1086             if (sps->colour_description_present_flag) {
1087                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1088                     needs_reinit = 1;
1089                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1090                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1091                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1092             }
1093         }
1094     }
1095
1096     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1097         int flush_changes = h->context_initialized;
1098         h->context_initialized = 0;
1099         if (sl != h->slice_ctx) {
1100             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1101                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1102                    "slice %d\n",
1103                    h->width, h->avctx->coded_width,
1104                    h->height, h->avctx->coded_height,
1105                    h->current_slice + 1);
1106             return AVERROR_INVALIDDATA;
1107         }
1108
1109         av_assert1(first_slice);
1110
1111         if (flush_changes)
1112             ff_h264_flush_change(h);
1113
1114         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1115             return ret;
1116         h->avctx->pix_fmt = ret;
1117
1118         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1119                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1120
1121         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1122             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1123                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1124             return ret;
1125         }
1126     }
1127
1128     return 0;
1129 }
1130
1131 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1132 {
1133     const SPS *sps = h->ps.sps;
1134     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1135
1136     cur->f->interlaced_frame = 0;
1137     cur->f->repeat_pict      = 0;
1138
1139     /* Signal interlacing information externally. */
1140     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1141      * decoding process if it exists. */
1142
1143     if (sps->pic_struct_present_flag) {
1144         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1145         switch (pt->pic_struct) {
1146         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1147             break;
1148         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1149         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1150             cur->f->interlaced_frame = 1;
1151             break;
1152         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1153         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1154             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1155                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1156             else
1157                 // try to flag soft telecine progressive
1158                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1159             break;
1160         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1161         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1162             /* Signal the possibility of telecined film externally
1163              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1164              * decide if they apply deinterlacing. */
1165             cur->f->repeat_pict = 1;
1166             break;
1167         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1168             cur->f->repeat_pict = 2;
1169             break;
1170         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1171             cur->f->repeat_pict = 4;
1172             break;
1173         }
1174
1175         if ((pt->ct_type & 3) &&
1176             pt->pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1177             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1178     } else {
1179         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1180         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1181     }
1182     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1183
1184     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1185         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1186         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1187     } else {
1188         if (sps->pic_struct_present_flag) {
1189             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1190              * information of a past frame, better than nothing. */
1191             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1192                 h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1193                 cur->f->top_field_first = 1;
1194             else
1195                 cur->f->top_field_first = 0;
1196         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1197             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1198              * is not set but interlaced frame detected */
1199             cur->f->top_field_first = 1;
1200         } else {
1201             /* Most likely progressive */
1202             cur->f->top_field_first = 0;
1203         }
1204     }
1205
1206     if (h->sei.frame_packing.present &&
1207         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1208         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1209         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1210         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1211         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1212         if (stereo) {
1213         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1214         case 0:
1215             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1216             break;
1217         case 1:
1218             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1219             break;
1220         case 2:
1221             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1222             break;
1223         case 3:
1224             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1225                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1226             else
1227                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1228             break;
1229         case 4:
1230             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1231             break;
1232         case 5:
1233             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1234             break;
1235         case 6:
1236             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1237             break;
1238         }
1239
1240         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1241             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1242         }
1243     }
1244
1245     if (h->sei.display_orientation.present &&
1246         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1247          h->sei.display_orientation.hflip ||
1248          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1249         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1250         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1251         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1252                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1253                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1254         if (rotation) {
1255             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1256             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1257                                    o->hflip, o->vflip);
1258         }
1259     }
1260
1261     if (h->sei.afd.present) {
1262         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1263                                                      sizeof(uint8_t));
1264
1265         if (sd) {
1266             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1267             h->sei.afd.present = 0;
1268         }
1269     }
1270
1271     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1272         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1273         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1274                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1275                                                      a53->a53_caption_size);
1276         if (sd)
1277             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1278         av_freep(&a53->a53_caption);
1279         a53->a53_caption_size = 0;
1280         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1281     }
1282
1283     return 0;
1284 }
1285
1286 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1287  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1288  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1289  */
1290 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1291                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1292 {
1293     int i;
1294     const SPS *sps;
1295
1296     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1297
1298     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1299     if (ret < 0)
1300         return ret;
1301
1302     sps = h->ps.sps;
1303
1304     last_pic_droppable   = h->droppable;
1305     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1306     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1307     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1308
1309     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1310     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1311     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1312     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1313     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1314
1315     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1316      * frames just to throw them away */
1317     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1318         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1319         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1320
1321         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1322             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1323
1324         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1325             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1326             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1327                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1328
1329             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1330         }
1331     }
1332
1333     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1334      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1335      * decode frames as "finished".
1336      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1337      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1338     if (h->first_field) {
1339         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1340         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1341         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1342
1343         /* Mark old field/frame as completed */
1344         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1345             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1346                                       last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1347         }
1348
1349         /* figure out if we have a complementary field pair */
1350         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1351             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1352              * remain for reference if marked as such. */
1353             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1354                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1355                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1356             }
1357         } else {
1358             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1359                 /* This and previous field were reference, but had
1360                  * different frame_nums. Consider this field first in
1361                  * pair. Throw away previous field except for reference
1362                  * purposes. */
1363                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1364                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1365                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1366                 }
1367             } else {
1368                 /* Second field in complementary pair */
1369                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1370                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1371                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1372                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1373                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1374                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1375                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1376                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1377                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1378                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1379                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1380                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1381                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1382                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1383                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1384                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1385                 }
1386             }
1387         }
1388     }
1389
1390     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1391            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1392         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1393         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1394                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1395         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1396             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1397                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1398         ret = h264_frame_start(h);
1399         if (ret < 0) {
1400             h->first_field = 0;
1401             return ret;
1402         }
1403
1404         h->poc.prev_frame_num++;
1405         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1406         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1407         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1408         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1409         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1410
1411         h->explicit_ref_marking = 0;
1412         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1413         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1414             return ret;
1415         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1416          * in its place.
1417          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1418          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1419          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1420          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1421          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1422         if (h->short_ref_count) {
1423             if (prev &&
1424                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1425                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1426                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1427                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1428                 if (prev->field_picture)
1429                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1430                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1431                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1432                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1433                               prev->f->linesize,
1434                               prev->f->format,
1435                               prev->f->width,
1436                               prev->f->height);
1437                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1438             }
1439             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1440         }
1441     }
1442
1443     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1444      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1445      * frame, or to allocate a new one. */
1446     if (h->first_field) {
1447         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1448         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1449         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1450
1451         /* figure out if we have a complementary field pair */
1452         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1453             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1454              * remain for reference if marked as such. */
1455             h->missing_fields ++;
1456             h->cur_pic_ptr = NULL;
1457             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1458         } else {
1459             h->missing_fields = 0;
1460             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1461                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1462                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1463                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1464                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1465                  * one except for reference purposes. */
1466                 h->first_field = 1;
1467                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1468             } else {
1469                 /* Second field in complementary pair */
1470                 h->first_field = 0;
1471             }
1472         }
1473     } else {
1474         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1475         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1476     }
1477
1478     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1479         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1480             h->first_field = 0;
1481             return AVERROR_INVALIDDATA;
1482         }
1483     } else {
1484         release_unused_pictures(h, 0);
1485     }
1486     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1487     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1488     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1489         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1490             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1491     } else {
1492         memset(h->slice_table, -1,
1493             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1494     }
1495
1496     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1497                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1498
1499     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1500     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1501     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1502
1503     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1504
1505     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1506         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1507
1508         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1509             h->valid_recovery_point = 1;
1510
1511         if (   h->recovery_frame < 0
1512             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1513             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1514
1515             if (!h->valid_recovery_point)
1516                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1517         }
1518     }
1519
1520     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1521
1522     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1523         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1524         h->recovery_frame         = -1;
1525         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1526     }
1527     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1528     // "recovered".
1529     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1530         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1531 #if 1
1532     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1533 #else
1534     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1535 #endif
1536
1537     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1538      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1539      * and is merged by the SEI parsing code. */
1540     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field) {
1541         ret = h264_export_frame_props(h);
1542         if (ret < 0)
1543             return ret;
1544     }
1545
1546     return 0;
1547 }
1548
1549 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1550                                    const H2645NAL *nal)
1551 {
1552     const SPS *sps;
1553     const PPS *pps;
1554     int ret;
1555     unsigned int slice_type, tmp, i;
1556     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1557     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1558     int picture_structure;
1559
1560     if (first_slice)
1561         av_assert0(!h->setup_finished);
1562
1563     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1564
1565     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1566     if (slice_type > 9) {
1567         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1568                "slice type %d too large at %d\n",
1569                slice_type, sl->first_mb_addr);
1570         return AVERROR_INVALIDDATA;
1571     }
1572     if (slice_type > 4) {
1573         slice_type -= 5;
1574         sl->slice_type_fixed = 1;
1575     } else
1576         sl->slice_type_fixed = 0;
1577
1578     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1579     sl->slice_type     = slice_type;
1580     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1581
1582     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1583         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1584         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1585         return AVERROR_INVALIDDATA;
1586     }
1587
1588     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1589     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1590         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1591         return AVERROR_INVALIDDATA;
1592     }
1593     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1594         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1595                "non-existing PPS %u referenced\n",
1596                sl->pps_id);
1597         return AVERROR_INVALIDDATA;
1598     }
1599     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1600
1601     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1602         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1603                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1604         return AVERROR_INVALIDDATA;
1605     }
1606     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1607
1608     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1609     if (!first_slice) {
1610         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1611             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1612                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1613             return AVERROR_INVALIDDATA;
1614         }
1615     }
1616
1617     sl->mb_mbaff       = 0;
1618
1619     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1620         picture_structure = PICT_FRAME;
1621     } else {
1622         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1623             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1624             return -1;
1625         }
1626         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1627         if (field_pic_flag) {
1628             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1629             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1630         } else {
1631             picture_structure = PICT_FRAME;
1632         }
1633     }
1634     sl->picture_structure      = picture_structure;
1635     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1636
1637     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1638         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1639         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1640     } else {
1641         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1642         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1643     }
1644
1645     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1646         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1647
1648     if (sps->poc_type == 0) {
1649         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1650
1651         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1652             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1653     }
1654
1655     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1656         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1657
1658         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1659             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1660     }
1661
1662     sl->redundant_pic_count = 0;
1663     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1664         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1665
1666     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1667         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1668
1669     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1670                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1671                                   picture_structure, h->avctx);
1672     if (ret < 0)
1673         return ret;
1674
1675     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1676        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1677        if (ret < 0) {
1678            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1679            return ret;
1680        }
1681     }
1682
1683     sl->pwt.use_weight = 0;
1684     for (i = 0; i < 2; i++) {
1685         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1686         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1687     }
1688     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1689         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1690          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1691         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1692                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1693
1694     sl->explicit_ref_marking = 0;
1695     if (nal->ref_idc) {
1696         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1697         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1698             return AVERROR_INVALIDDATA;
1699     }
1700
1701     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1702         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1703         if (tmp > 2) {
1704             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1705             return AVERROR_INVALIDDATA;
1706         }
1707         sl->cabac_init_idc = tmp;
1708     }
1709
1710     sl->last_qscale_diff = 0;
1711     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1712     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1713         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1714         return AVERROR_INVALIDDATA;
1715     }
1716     sl->qscale       = tmp;
1717     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1718     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1719     // FIXME qscale / qp ... stuff
1720     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1721         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1722     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1723         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1724         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1725
1726     sl->deblocking_filter     = 1;
1727     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1728     sl->slice_beta_offset     = 0;
1729     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1730         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1731         if (tmp > 2) {
1732             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1733                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1734             return AVERROR_INVALIDDATA;
1735         }
1736         sl->deblocking_filter = tmp;
1737         if (sl->deblocking_filter < 2)
1738             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1739
1740         if (sl->deblocking_filter) {
1741             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1742             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1743             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1744                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1745                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1746                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1747                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1748                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1749                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1750                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1751             }
1752         }
1753     }
1754
1755     return 0;
1756 }
1757
1758 /**
1759  * Decode a slice header.
1760  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1761  *
1762  * @param h h264context
1763  *
1764  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1765  */
1766 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1767                                 const H2645NAL *nal)
1768 {
1769     int i, j, ret = 0;
1770     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1771
1772     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
1773     if (ret < 0)
1774         return ret;
1775
1776     // discard redundant pictures
1777     if (sl->redundant_pic_count > 0)
1778         return 0;
1779
1780     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
1781         if (h->setup_finished) {
1782             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1783             return AVERROR_INVALIDDATA;
1784         }
1785     }
1786
1787     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1788         if (h->current_slice) {
1789             if (h->max_contexts > 1) {
1790                 if (!h->single_decode_warning) {
1791                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1792                     h->single_decode_warning = 1;
1793                 }
1794                 h->max_contexts = 1;
1795                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1796             }
1797
1798             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1799                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1800                 if (ret < 0)
1801                     return ret;
1802             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
1803                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1804                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1805                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1806                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1807                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1808                 if (ret < 0)
1809                     return ret;
1810             } else
1811                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1812         }
1813
1814         if (!h->first_field) {
1815             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1816                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1817                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1818             }
1819             h->cur_pic_ptr = NULL;
1820         }
1821     }
1822
1823     if (!h->current_slice)
1824         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1825
1826     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1827         if (
1828             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1829             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1830             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1831             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
1832             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1833             return SLICE_SKIPED;
1834         }
1835     }
1836
1837     if (!first_slice) {
1838         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1839
1840         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
1841             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
1842             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
1843             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1844             return AVERROR_INVALIDDATA;
1845         }
1846         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1847             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1848                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1849             return AVERROR_INVALIDDATA;
1850         }
1851     }
1852
1853     if (h->current_slice == 0) {
1854         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
1855         if (ret < 0)
1856             return ret;
1857     } else {
1858         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
1859             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
1860             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1861                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1862                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
1863             return AVERROR_INVALIDDATA;
1864         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1865             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1866                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1867                    h->current_slice + 1);
1868             return AVERROR_INVALIDDATA;
1869         }
1870     }
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     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1906
1907     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1908         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1909          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1910         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1911          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1912         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1913          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1914         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1915          nal->ref_idc == 0))
1916         sl->deblocking_filter = 0;
1917
1918     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1919         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1920             /* Cheat slightly for speed:
1921              * Do not bother to deblock across slices. */
1922             sl->deblocking_filter = 2;
1923         } else {
1924             h->postpone_filter = 1;
1925         }
1926     }
1927     sl->qp_thresh = 15 -
1928                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1929                    FFMAX3(0,
1930                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1931                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1932                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1933
1934     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1935
1936     if (sl->slice_num)
1937         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1938     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1939         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1940         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1941         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1942         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);
1943     }
1944
1945     for (j = 0; j < 2; j++) {
1946         int id_list[16];
1947         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1948         for (i = 0; i < 16; i++) {
1949             id_list[i] = 60;
1950             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1951                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1952                 int k;
1953                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1954                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1955                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1956                         id_list[i] = k;
1957                         break;
1958                     }
1959                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1960                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1961                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1962                         break;
1963                     }
1964             }
1965         }
1966
1967         ref2frm[0] =
1968         ref2frm[1] = -1;
1969         for (i = 0; i < 16; i++)
1970             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1971         ref2frm[18 + 0] =
1972         ref2frm[18 + 1] = -1;
1973         for (i = 16; i < 48; i++)
1974             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1975                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1976     }
1977
1978     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1979         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1980                "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",
1981                sl->slice_num,
1982                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1983                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1984                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1985                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1986                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1987                h->poc.frame_num,
1988                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1989                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1990                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1991                sl->qscale,
1992                sl->deblocking_filter,
1993                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1994                sl->pwt.use_weight,
1995                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1996                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1997     }
1998
1999     return 0;
2000 }
2001
2002 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2003 {
2004     switch (sl->slice_type) {
2005     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2006         return 0;
2007     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2008         return 1;
2009     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2010         return 2;
2011     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2012         return 3;
2013     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2014         return 4;
2015     default:
2016         return AVERROR_INVALIDDATA;
2017     }
2018 }
2019
2020 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2021                                                       H264SliceContext *sl,
2022                                                       int mb_type, int top_xy,
2023                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2024                                                       int top_type,
2025                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2026                                                       int mb_xy, int list)
2027 {
2028     int b_stride = h->b_stride;
2029     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2030     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2031     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2032         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2033             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2034             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2035             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2036             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2037             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2038             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2039             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2040             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2041         } else {
2042             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2043             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2044         }
2045
2046         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2047             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2048                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2049                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2050                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2051                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2052                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2053                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2054                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2055                 ref_cache[-1 +  0] =
2056                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2057                 ref_cache[-1 + 16] =
2058                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2059             } else {
2060                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2061                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2062                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2063                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2064                 ref_cache[-1 +  0] =
2065                 ref_cache[-1 +  8] =
2066                 ref_cache[-1 + 16] =
2067                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2068             }
2069         }
2070     }
2071
2072     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2073         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2074         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2075         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2076         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2077         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2078         return;
2079     }
2080
2081     {
2082         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2083         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2084         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2085         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2086         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2087         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2088         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2089         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2090     }
2091
2092     {
2093         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2094         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2095         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2096         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2097         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2098     }
2099 }
2100
2101 /**
2102  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2103  */
2104 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2105 {
2106     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2107     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2108     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2109     uint8_t *nnz;
2110     uint8_t *nnz_cache;
2111
2112     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2113
2114     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2115     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2116         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2117         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2118         if (sl->mb_y & 1) {
2119             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2120                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2121         } else {
2122             if (curr_mb_field_flag)
2123                 top_xy += h->mb_stride &
2124                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2125             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2126                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2127         }
2128     }
2129
2130     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2131     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2132     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2133     {
2134         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2135          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2136          * and more accurate chroma_qp. */
2137         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2138         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2139         if (qp <= qp_thresh &&
2140             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2141              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2142             (top_xy < 0 ||
2143              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2144             if (!FRAME_MBAFF(h))
2145                 return 1;
2146             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2147                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2148                 (top_xy < h->mb_stride ||
2149                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2150                 return 1;
2151         }
2152     }
2153
2154     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2155     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2156     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2157     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2158         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2159             top_type = 0;
2160         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2161             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2162     } else {
2163         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2164             top_type = 0;
2165         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2166             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2167     }
2168     sl->top_type        = top_type;
2169     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2170     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2171
2172     if (IS_INTRA(mb_type))
2173         return 0;
2174
2175     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2176                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2177     if (sl->list_count == 2)
2178         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2179                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2180
2181     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2182     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2183     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2184     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2185     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2186     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2187     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2188
2189     if (top_type) {
2190         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2191         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2192     }
2193
2194     if (left_type[LTOP]) {
2195         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2196         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2197         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2198         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2199         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2200     }
2201
2202     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2203      * from what the loop filter needs */
2204     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2205         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2206             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2207             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2208             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2209             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2210         }
2211         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2212             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2213             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2214         }
2215         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2216             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2217             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2218         }
2219
2220         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2221             nnz_cache[scan8[0]] =
2222             nnz_cache[scan8[1]] =
2223             nnz_cache[scan8[2]] =
2224             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2225
2226             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2227             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2228             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2229             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2230
2231             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2232             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2233             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2234             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2235
2236             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2237             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2238             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2239             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2240         }
2241     }
2242
2243     return 0;
2244 }
2245
2246 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2247 {
2248     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2249     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2250     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2251     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2252     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2253     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2254
2255     if (h->postpone_filter)
2256         return;
2257
2258     if (sl->deblocking_filter) {
2259         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2260             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2261                 int mb_xy, mb_type;
2262                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2263                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2264
2265                 if (FRAME_MBAFF(h))
2266                     sl->mb_mbaff               =
2267                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2268
2269                 sl->mb_x = mb_x;
2270                 sl->mb_y = mb_y;
2271                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2272                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2273                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2274                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2275                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2276                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2277                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2278                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2279                 // FIXME simplify above
2280
2281                 if (MB_FIELD(sl)) {
2282                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2283                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2284                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2285                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2286                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2287                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2288                     }
2289                 } else {
2290                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2291                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2292                 }
2293                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2294                                  uvlinesize, 0);
2295                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2296                     continue;
2297                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2298                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2299
2300                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2301                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2302                                       linesize, uvlinesize);
2303                 } else {
2304                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2305                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2306                 }
2307             }
2308     }
2309     sl->slice_type  = old_slice_type;
2310     sl->mb_x         = end_x;
2311     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2312     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2313     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2314 }
2315
2316 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2317 {
2318     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2319     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2320                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2321                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2322                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2323     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2324 }
2325
2326 /**
2327  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2328  */
2329 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2330 {
2331     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2332     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2333     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2334     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2335
2336     if (sl->deblocking_filter) {
2337         if ((top + height) >= pic_height)
2338             height += deblock_border;
2339         top -= deblock_border;
2340     }
2341
2342     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2343         return;
2344
2345     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2346     if (top < 0) {
2347         height = top + height;
2348         top    = 0;
2349     }
2350
2351     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2352
2353     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2354         return;
2355
2356     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2357                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2358 }
2359
2360 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2361                          int startx, int starty,
2362                          int endx, int endy, int status)
2363 {
2364     if (!sl->h264->enable_er)
2365         return;
2366
2367     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2368         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2369
2370         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2371     }
2372 }
2373
2374 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2375 {
2376     H264SliceContext *sl = arg;
2377     const H264Context *h = sl->h264;
2378     int lf_x_start = sl->mb_x;
2379     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2380     int ret;
2381
2382     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2383     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2384
2385     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2386     if (ret < 0)
2387         return ret;
2388
2389     sl->mb_skip_run = -1;
2390
2391     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2392
2393     if (h->postpone_filter)
2394         sl->deblocking_filter = 0;
2395
2396     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2397                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2398
2399     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2400         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2401         if (start_i) {
2402             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2403             prev_status &= ~ VP_START;
2404             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2405                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2406         }
2407     }
2408
2409     if (h->ps.pps->cabac) {
2410         /* realign */
2411         align_get_bits(&sl->gb);
2412
2413         /* init cabac */
2414         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2415                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2416                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2417         if (ret < 0)
2418             return ret;
2419
2420         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2421
2422         for (;;) {
2423             // START_TIMER
2424             int ret, eos;
2425             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2426                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2427                        sl->next_slice_idx);
2428                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2429                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2430                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2431             }
2432
2433             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2434             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2435
2436             if (ret >= 0)
2437                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2438
2439             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2440             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2441                 sl->mb_y++;
2442
2443                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2444
2445                 if (ret >= 0)
2446                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2447                 sl->mb_y--;
2448             }
2449             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2450
2451             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2452                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2453                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2454                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2455                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2456                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2457                 goto finish;
2458             }
2459             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2460                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2461             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2462                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2463                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2464                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2465                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2466                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2467                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2468                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2469             }
2470
2471             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2472                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2473                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2474                 decode_finish_row(h, sl);
2475                 ++sl->mb_y;
2476                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2477                     ++sl->mb_y;
2478                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2479                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2480                 }
2481             }
2482
2483             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2484                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2485                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2486                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2487                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2488                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2489                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2490                 goto finish;
2491             }
2492         }
2493     } else {
2494         for (;;) {
2495             int ret;
2496
2497             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2498                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2499                        sl->next_slice_idx);
2500                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2501                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2502                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2503             }
2504
2505             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2506
2507             if (ret >= 0)
2508                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2509
2510             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2511             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2512                 sl->mb_y++;
2513                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2514
2515                 if (ret >= 0)
2516                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2517                 sl->mb_y--;
2518             }
2519
2520             if (ret < 0) {
2521                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2522                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2523                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2524                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2525                 return ret;
2526             }
2527
2528             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2529                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2530                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2531                 decode_finish_row(h, sl);
2532                 ++sl->mb_y;
2533                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2534                     ++sl->mb_y;
2535                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2536                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2537                 }
2538                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2539                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2540                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2541
2542                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2543                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2544                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2545                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2546
2547                         goto finish;
2548                     } else {
2549                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2550                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2551
2552                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2553                     }
2554                 }
2555             }
2556
2557             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2558                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2559                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2560
2561                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2562                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2563                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2564                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2565                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2566
2567                     goto finish;
2568                 } else {
2569                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2570                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2571
2572                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2573                 }
2574             }
2575         }
2576     }
2577
2578 finish:
2579     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2580     return 0;
2581 }
2582
2583 /**
2584  * Call decode_slice() for each context.
2585  *
2586  * @param h h264 master context
2587  * @param context_count number of contexts to execute
2588  */
2589 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2590 {
2591     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2592     H264SliceContext *sl;
2593     int i, j;
2594
2595     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2596
2597     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2598
2599     if (h->avctx->hwaccel
2600 #if FF_API_CAP_VDPAU
2601         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2602 #endif
2603         )
2604         return 0;
2605     if (context_count == 1) {
2606         int ret;
2607
2608         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2609         h->postpone_filter = 0;
2610
2611         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2612         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2613         return ret;
2614     } else {
2615         av_assert0(context_count > 0);
2616         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2617             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2618             int slice_idx;
2619
2620             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2621             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2622                 sl->er.error_count = 0;
2623             }
2624
2625             /* make sure none of those slices overlap */
2626             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2627             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2628                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2629                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2630
2631                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2632                     continue;
2633                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2634             }
2635             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2636         }
2637
2638         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2639                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2640
2641         /* pull back stuff from slices to master context */
2642         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2643         h->mb_y              = sl->mb_y;
2644         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2645             for (i = 1; i < context_count; i++)
2646                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2647         }
2648
2649         if (h->postpone_filter) {
2650             h->postpone_filter = 0;
2651
2652             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2653                 int y_end, x_end;
2654
2655                 sl = &h->slice_ctx[i];
2656                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2657                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2658
2659                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2660                     sl->mb_y = j;
2661                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2662                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2663                 }
2664             }
2665         }
2666     }
2667
2668     return 0;
2669 }