Merge commit 'f450cc7bc595155bacdb9f5d2414a076ccf81b4a'
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "mpegvideo.h"
48 #include "rectangle.h"
49 #include "thread.h"
50
51 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
52     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
53     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
54     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
55     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
56 };
57
58 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
59     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
60     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
61     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
62     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
63     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
64     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
65     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
66     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
67     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
68     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
69     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
70     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
71     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
72     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
73     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
74     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
75 };
76
77 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
78     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
79     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
80     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
81     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
82     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
83     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
84     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
85     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
86     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
87     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
88     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
89     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
90     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
91     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
92     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
93     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
94 };
95
96 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
97 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
98     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
99     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
100     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
101     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
102     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
103     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
104     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
105     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
106     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
107     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
108     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
109     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
110     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
111     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
112     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
113     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
114 };
115
116 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
117 {
118     int i;
119
120     /* release non reference frames */
121     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
122         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
123             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
124             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
125         }
126     }
127 }
128
129 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
130 {
131     const H264Context *h = sl->h264;
132     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
133
134     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
135     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
136     // (= 21x21 for  H.264)
137     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
138
139     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
140                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
141     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
142                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
143
144     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
145         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
146         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
147         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
148         av_freep(&sl->top_borders[0]);
149         av_freep(&sl->top_borders[1]);
150
151         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
152         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
153         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
154         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
155         return AVERROR(ENOMEM);
156     }
157
158     return 0;
159 }
160
161 static int init_table_pools(H264Context *h)
162 {
163     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
164     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
165     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
166     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
167
168     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
169                                                av_buffer_allocz);
170     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
171                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
172     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
173                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
174     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
175
176     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
177         !h->ref_index_pool) {
178         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
181         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
182         return AVERROR(ENOMEM);
183     }
184
185     return 0;
186 }
187
188 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
189 {
190     int i, ret = 0;
191
192     av_assert0(!pic->f->data[0]);
193
194     pic->tf.f = pic->f;
195     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
196                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
197     if (ret < 0)
198         goto fail;
199
200     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
201     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
202     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
203
204     if (h->avctx->hwaccel) {
205         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
206         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
207         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
208             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
209             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
210                 return AVERROR(ENOMEM);
211             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
212         }
213     }
214     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
215         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
216         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
217                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
218
219         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
220             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
221                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
222             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
223                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
224         }
225     }
226
227     if (!h->qscale_table_pool) {
228         ret = init_table_pools(h);
229         if (ret < 0)
230             goto fail;
231     }
232
233     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
234     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
235     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
236         goto fail;
237
238     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
239     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
240
241     for (i = 0; i < 2; i++) {
242         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
243         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
244         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
245             goto fail;
246
247         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
248         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
249     }
250
251     return 0;
252 fail:
253     ff_h264_unref_picture(h, pic);
254     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
255 }
256
257 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
258 {
259     if (!pic->f->buf[0])
260         return 1;
261     return 0;
262 }
263
264 static int find_unused_picture(H264Context *h)
265 {
266     int i;
267
268     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
269         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
270             break;
271     }
272     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
273         return AVERROR_INVALIDDATA;
274
275     return i;
276 }
277
278
279 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
280
281 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
282     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
283       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
284      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
285
286 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
287                                H264Context *new_base,
288                                H264Context *old_base)
289 {
290     int i;
291
292     for (i = 0; i < count; i++) {
293         av_assert1(!from[i] ||
294                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
295                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
296         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
297     }
298 }
299
300 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
301
302 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
303                                   const AVCodecContext *src)
304 {
305     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
306     int inited = h->context_initialized, err = 0;
307     int need_reinit = 0;
308     int i, ret;
309
310     if (dst == src)
311         return 0;
312
313     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
314     //if (!h1->ps.sps)
315     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
316
317     if (inited &&
318         (h->width                 != h1->width                 ||
319          h->height                != h1->height                ||
320          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
321          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
322          !h->ps.sps                                            ||
323          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
324          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
325          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
326         need_reinit = 1;
327     }
328
329     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
330     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
331
332     // SPS/PPS
333     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
334         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
335         if (h1->ps.sps_list[i]) {
336             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
337             if (!h->ps.sps_list[i])
338                 return AVERROR(ENOMEM);
339         }
340     }
341     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
342         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
343         if (h1->ps.pps_list[i]) {
344             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
345             if (!h->ps.pps_list[i])
346                 return AVERROR(ENOMEM);
347         }
348     }
349
350     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
351     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
352     h->ps.pps = NULL;
353     h->ps.sps = NULL;
354     if (h1->ps.pps_ref) {
355         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
356         if (!h->ps.pps_ref)
357             return AVERROR(ENOMEM);
358         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
359     }
360     if (h1->ps.sps_ref) {
361         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
362         if (!h->ps.sps_ref)
363             return AVERROR(ENOMEM);
364         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
365     }
366
367     if (need_reinit || !inited) {
368         h->width     = h1->width;
369         h->height    = h1->height;
370         h->mb_height = h1->mb_height;
371         h->mb_width  = h1->mb_width;
372         h->mb_num    = h1->mb_num;
373         h->mb_stride = h1->mb_stride;
374         h->b_stride  = h1->b_stride;
375
376         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
377             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
378                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
379                 return err;
380             }
381         }
382
383         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
384         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
385     }
386
387     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
388     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
389     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
390     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
391     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
392     h->first_field          = h1->first_field;
393     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
394     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
395     h->droppable            = h1->droppable;
396     h->backup_width         = h1->backup_width;
397     h->backup_height        = h1->backup_height;
398     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
399
400     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
401         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
402         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
403             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
404             return ret;
405     }
406
407     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
408     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
409     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
410         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
411         if (ret < 0)
412             return ret;
413     }
414
415     h->enable_er       = h1->enable_er;
416     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
417     h->droppable       = h1->droppable;
418
419     // extradata/NAL handling
420     h->is_avc = h1->is_avc;
421     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
422     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
423
424     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
425
426     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
427     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
428     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
429     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
430     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
431
432     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
433     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
434
435     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
436     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
437     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
438     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
439     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
440     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
441
442     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
443     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
444     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
445                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
446
447     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
448
449     if (!h->cur_pic_ptr)
450         return 0;
451
452     if (!h->droppable) {
453         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
454         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
455         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
456     }
457     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
458     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
459
460     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
461
462     return err;
463 }
464
465 static int h264_frame_start(H264Context *h)
466 {
467     H264Picture *pic;
468     int i, ret;
469     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
470     int c[4] = {
471         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
472         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
473         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
474         -1
475     };
476
477     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
478         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
479         return -1;
480     }
481
482     release_unused_pictures(h, 1);
483     h->cur_pic_ptr = NULL;
484
485     i = find_unused_picture(h);
486     if (i < 0) {
487         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
488         return i;
489     }
490     pic = &h->DPB[i];
491
492     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
493     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
494     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
495     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
496     /*
497      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
498      * in later.
499      * See decode_nal_units().
500      */
501     pic->f->key_frame = 0;
502     pic->mmco_reset  = 0;
503     pic->recovered   = 0;
504     pic->invalid_gap = 0;
505     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
506
507     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
508
509     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
510         return ret;
511     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
512 #if FF_API_CAP_VDPAU
513        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
514 #endif
515        )
516         ff_color_frame(pic->f, c);
517
518     h->cur_pic_ptr = pic;
519     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
520     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
521         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
522     }
523
524     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
525         return ret;
526
527     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
528         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
529         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
530     }
531
532     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
533         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
534         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
535         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
536     }
537
538     for (i = 0; i < 16; i++) {
539         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
540         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
541     }
542     for (i = 0; i < 16; i++) {
543         h->block_offset[16 + i]      =
544         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
545         h->block_offset[48 + 16 + i] =
546         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
547     }
548
549     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
550      * that if we break out due to an error it can be released automatically
551      * in the next ff_mpv_frame_start().
552      */
553     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
554
555     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
556
557     h->next_output_pic = NULL;
558
559     h->postpone_filter = 0;
560
561     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
562
563     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
564
565     return 0;
566 }
567
568 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
569                                               uint8_t *src_y,
570                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
571                                               int linesize, int uvlinesize,
572                                               int simple)
573 {
574     uint8_t *top_border;
575     int top_idx = 1;
576     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
577     int chroma444 = CHROMA444(h);
578     int chroma422 = CHROMA422(h);
579
580     src_y  -= linesize;
581     src_cb -= uvlinesize;
582     src_cr -= uvlinesize;
583
584     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
585         if (sl->mb_y & 1) {
586             if (!MB_MBAFF(sl)) {
587                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
588                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
589                 if (pixel_shift)
590                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
591                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
592                     if (chroma444) {
593                         if (pixel_shift) {
594                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
595                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
596                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
597                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
598                         } else {
599                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
600                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
601                         }
602                     } else if (chroma422) {
603                         if (pixel_shift) {
604                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
605                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
606                         } else {
607                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
608                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
609                         }
610                     } else {
611                         if (pixel_shift) {
612                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
613                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
614                         } else {
615                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
616                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
617                         }
618                     }
619                 }
620             }
621         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
622             top_idx = 0;
623         } else
624             return;
625     }
626
627     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
628     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
629      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
630     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
631     if (pixel_shift)
632         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
633
634     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
635         if (chroma444) {
636             if (pixel_shift) {
637                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
638                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
639                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
640                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
641             } else {
642                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
643                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
644             }
645         } else if (chroma422) {
646             if (pixel_shift) {
647                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
648                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
649             } else {
650                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
651                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
652             }
653         } else {
654             if (pixel_shift) {
655                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
656                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
657             } else {
658                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
659                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
660             }
661         }
662     }
663 }
664
665 /**
666  * Initialize implicit_weight table.
667  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
668  *                -1 initializes the rest
669  */
670 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
671 {
672     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
673
674     for (i = 0; i < 2; i++) {
675         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
676         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
677     }
678
679     if (field < 0) {
680         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
681             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
682         } else {
683             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
684         }
685         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
686             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
687             sl->pwt.use_weight        = 0;
688             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
689             return;
690         }
691         ref_start  = 0;
692         ref_count0 = sl->ref_count[0];
693         ref_count1 = sl->ref_count[1];
694     } else {
695         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
696         ref_start  = 16;
697         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
698         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
699     }
700
701     sl->pwt.use_weight               = 2;
702     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
703     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
704     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
705
706     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
707         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
708         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
709             int w = 32;
710             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
711                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
712                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
713                 if (td) {
714                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
715                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
716                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
717                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
718                         w = 64 - dist_scale_factor;
719                 }
720             }
721             if (field < 0) {
722                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
723                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
724             } else {
725                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
726             }
727         }
728     }
729 }
730
731 /**
732  * initialize scan tables
733  */
734 static void init_scan_tables(H264Context *h)
735 {
736     int i;
737     for (i = 0; i < 16; i++) {
738 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
739         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
740         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
741 #undef TRANSPOSE
742     }
743     for (i = 0; i < 64; i++) {
744 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
745         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
746         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
747         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
748         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
749 #undef TRANSPOSE
750     }
751     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
752         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
753         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
754         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
755         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
756         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
757         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
758     } else {
759         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
760         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
761         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
762         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
763         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
764         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
765     }
766 }
767
768 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
769 {
770 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
771                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
772                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
773                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
774                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
775                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
776     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
777     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
778     int i;
779
780     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
781     case 9:
782         if (CHROMA444(h)) {
783             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
784                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
785             } else
786                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
787         } else if (CHROMA422(h))
788             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
789         else
790             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
791         break;
792     case 10:
793         if (CHROMA444(h)) {
794             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
795                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
796             } else
797                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
798         } else if (CHROMA422(h))
799             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
800         else
801             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
802         break;
803     case 12:
804         if (CHROMA444(h)) {
805             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
806                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
807             } else
808                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
809         } else if (CHROMA422(h))
810             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
811         else
812             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
813         break;
814     case 14:
815         if (CHROMA444(h)) {
816             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
817                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
818             } else
819                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
820         } else if (CHROMA422(h))
821             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
822         else
823             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
824         break;
825     case 8:
826 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
827         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
828 #endif
829         if (CHROMA444(h)) {
830             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
831                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
832             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
833                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
834             else
835                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
836         } else if (CHROMA422(h)) {
837             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
838                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
839             else
840                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
841         } else {
842 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
843             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
844 #endif
845 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
846             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
847 #endif
848 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
849             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
850 #endif
851 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
852             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
853             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
854 #endif
855 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
856             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
857 #endif
858             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
859                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
860             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
861                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
862             else
863                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
864         }
865         break;
866     default:
867         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
868                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
869         return AVERROR_INVALIDDATA;
870     }
871
872     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
873
874     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
875         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
876             return choices[i];
877     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
878 }
879
880 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
881 static int init_dimensions(H264Context *h)
882 {
883     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
884     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
885     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
886     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
887     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
888
889     /* handle container cropping */
890     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
891         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
892         h->avctx->width  <= width &&
893         h->avctx->height <= height
894     ) {
895         width  = h->avctx->width;
896         height = h->avctx->height;
897     }
898
899     h->avctx->coded_width  = h->width;
900     h->avctx->coded_height = h->height;
901     h->avctx->width        = width;
902     h->avctx->height       = height;
903
904     return 0;
905 }
906
907 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
908 {
909     const SPS *sps = h->ps.sps;
910     int i, ret;
911
912     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
913     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
914                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
915
916     if (sps->timing_info_present_flag) {
917         int64_t den = sps->time_scale;
918         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
919             den *= 2;
920         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
921                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
922     }
923
924     ff_h264_free_tables(h);
925
926     h->first_field           = 0;
927     h->prev_interlaced_frame = 1;
928
929     init_scan_tables(h);
930     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
931     if (ret < 0) {
932         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
933         goto fail;
934     }
935
936 #if FF_API_CAP_VDPAU
937     if (h->avctx->codec &&
938         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
939         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
940         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
941                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
942         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
943         goto fail;
944     }
945 #endif
946
947     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
948         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
949     ) {
950         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
951                sps->bit_depth_luma);
952         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
953         goto fail;
954     }
955
956     h->cur_bit_depth_luma         =
957     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
958     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
959     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
960     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
961     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
962
963     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
964                     sps->chroma_format_idc);
965     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
966     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
967     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
968                       sps->chroma_format_idc);
969     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
970
971     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
972         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
973         if (ret < 0) {
974             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
975             goto fail;
976         }
977     } else {
978         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
979             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
980
981             sl->h264               = h;
982             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
983             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
984             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
985
986             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
987                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
988                 goto fail;
989             }
990         }
991     }
992
993     h->context_initialized = 1;
994
995     return 0;
996 fail:
997     ff_h264_free_tables(h);
998     h->context_initialized = 0;
999     return ret;
1000 }
1001
1002 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1003 {
1004     switch (a) {
1005     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1006     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1007     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1008     default:
1009         return a;
1010     }
1011 }
1012
1013 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1014 {
1015     const SPS *sps;
1016     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1017
1018     if (first_slice) {
1019         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1020         h->ps.pps = NULL;
1021         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1022         if (!h->ps.pps_ref)
1023             return AVERROR(ENOMEM);
1024         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1025     }
1026
1027     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1028         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1029         h->ps.sps = NULL;
1030         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1031         if (!h->ps.sps_ref)
1032             return AVERROR(ENOMEM);
1033         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1034
1035         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1036             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1037             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1038             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1039         )
1040             needs_reinit = 1;
1041
1042         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1043             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1044             needs_reinit         = 1;
1045     }
1046     sps = h->ps.sps;
1047
1048     must_reinit = (h->context_initialized &&
1049                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1050                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1051                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1052                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1053                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1054                      || h->mb_height != sps->mb_height
1055                     ));
1056     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1057         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1058         must_reinit = 1;
1059
1060     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1061         must_reinit = 1;
1062
1063     if (!h->setup_finished) {
1064         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1065         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1066         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1067
1068         h->mb_width  = sps->mb_width;
1069         h->mb_height = sps->mb_height;
1070         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1071         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1072
1073         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1074
1075         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1076
1077         h->width  = 16 * h->mb_width;
1078         h->height = 16 * h->mb_height;
1079
1080         ret = init_dimensions(h);
1081         if (ret < 0)
1082             return ret;
1083
1084         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1085             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1086                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1087             if (sps->colour_description_present_flag) {
1088                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1089                     needs_reinit = 1;
1090                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1091                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1092                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1093             }
1094         }
1095     }
1096
1097     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1098         int flush_changes = h->context_initialized;
1099         h->context_initialized = 0;
1100         if (sl != h->slice_ctx) {
1101             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1102                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1103                    "slice %d\n",
1104                    h->width, h->avctx->coded_width,
1105                    h->height, h->avctx->coded_height,
1106                    h->current_slice + 1);
1107             return AVERROR_INVALIDDATA;
1108         }
1109
1110         av_assert1(first_slice);
1111
1112         if (flush_changes)
1113             ff_h264_flush_change(h);
1114
1115         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1116             return ret;
1117         h->avctx->pix_fmt = ret;
1118
1119         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1120                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1121
1122         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1123             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1124                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1125             return ret;
1126         }
1127     }
1128
1129     return 0;
1130 }
1131
1132 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1133 {
1134     const SPS *sps = h->ps.sps;
1135     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1136
1137     cur->f->interlaced_frame = 0;
1138     cur->f->repeat_pict      = 0;
1139
1140     /* Signal interlacing information externally. */
1141     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1142      * decoding process if it exists. */
1143
1144     if (sps->pic_struct_present_flag) {
1145         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1146         switch (pt->pic_struct) {
1147         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1148             break;
1149         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1150         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1151             cur->f->interlaced_frame = 1;
1152             break;
1153         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1154         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1155             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1156                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1157             else
1158                 // try to flag soft telecine progressive
1159                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1160             break;
1161         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1162         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1163             /* Signal the possibility of telecined film externally
1164              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1165              * decide if they apply deinterlacing. */
1166             cur->f->repeat_pict = 1;
1167             break;
1168         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1169             cur->f->repeat_pict = 2;
1170             break;
1171         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1172             cur->f->repeat_pict = 4;
1173             break;
1174         }
1175
1176         if ((pt->ct_type & 3) &&
1177             pt->pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1178             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1179     } else {
1180         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1181         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1182     }
1183     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1184
1185     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1186         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1187         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1188     } else {
1189         if (sps->pic_struct_present_flag) {
1190             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1191              * information of a past frame, better than nothing. */
1192             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1193                 h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1194                 cur->f->top_field_first = 1;
1195             else
1196                 cur->f->top_field_first = 0;
1197         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1198             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1199              * is not set but interlaced frame detected */
1200             cur->f->top_field_first = 1;
1201         } else {
1202             /* Most likely progressive */
1203             cur->f->top_field_first = 0;
1204         }
1205     }
1206
1207     if (h->sei.frame_packing.present &&
1208         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1209         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1210         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1211         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1212         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1213         if (stereo) {
1214         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1215         case 0:
1216             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1217             break;
1218         case 1:
1219             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1220             break;
1221         case 2:
1222             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1223             break;
1224         case 3:
1225             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1226                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1227             else
1228                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1229             break;
1230         case 4:
1231             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1232             break;
1233         case 5:
1234             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1235             break;
1236         case 6:
1237             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1238             break;
1239         }
1240
1241         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1242             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1243         }
1244     }
1245
1246     if (h->sei.display_orientation.present &&
1247         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1248          h->sei.display_orientation.hflip ||
1249          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1250         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1251         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1252         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1253                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1254                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1255         if (rotation) {
1256             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1257             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1258                                    o->hflip, o->vflip);
1259         }
1260     }
1261
1262     if (h->sei.afd.present) {
1263         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1264                                                      sizeof(uint8_t));
1265
1266         if (sd) {
1267             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1268             h->sei.afd.present = 0;
1269         }
1270     }
1271
1272     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1273         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1274         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1275                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1276                                                      a53->a53_caption_size);
1277         if (sd)
1278             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1279         av_freep(&a53->a53_caption);
1280         a53->a53_caption_size = 0;
1281         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1282     }
1283
1284     return 0;
1285 }
1286
1287 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1288 {
1289     const SPS *sps = h->ps.sps;
1290     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1291     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1292     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1293
1294     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1295     h->mmco_reset = 0;
1296
1297     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1298         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1299         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1300     }
1301
1302     for (i = 0; 1; i++) {
1303         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1304             if(i)
1305                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1306             break;
1307         } else if(i) {
1308             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1309         }
1310     }
1311     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1312     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1313        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1314         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1315     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1316         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1317         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1318             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1319         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1320         cur->mmco_reset = 1;
1321     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1322         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1323         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1324         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1325     }
1326
1327     pics = 0;
1328     while (h->delayed_pic[pics])
1329         pics++;
1330
1331     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1332
1333     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1334     if (cur->reference == 0)
1335         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1336
1337     out     = h->delayed_pic[0];
1338     out_idx = 0;
1339     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1340                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1341                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1342          i++)
1343         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1344             out     = h->delayed_pic[i];
1345             out_idx = i;
1346         }
1347     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1348         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1349         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1350     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1351
1352     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1353         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1354         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1355             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1356     }
1357     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1358         h->next_output_pic = out;
1359         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1360             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1361         } else
1362             h->next_outputed_poc = out->poc;
1363
1364         if (out->recovered) {
1365             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1366             // display order are "recovered".
1367             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1368         }
1369         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1370
1371         if (!out->recovered) {
1372             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1373                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1374                 h->next_output_pic = NULL;
1375             } else {
1376                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1377             }
1378         }
1379     } else {
1380         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1381     }
1382
1383     return 0;
1384 }
1385
1386 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1387  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1388  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1389  */
1390 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1391                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1392 {
1393     int i;
1394     const SPS *sps;
1395
1396     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1397
1398     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1399     if (ret < 0)
1400         return ret;
1401
1402     sps = h->ps.sps;
1403
1404     last_pic_droppable   = h->droppable;
1405     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1406     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1407     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1408
1409     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1410     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1411     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1412     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1413     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1414
1415     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1416      * frames just to throw them away */
1417     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1418         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1419         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1420
1421         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1422             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1423
1424         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1425             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1426             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1427                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1428
1429             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1430         }
1431     }
1432
1433     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1434      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1435      * decode frames as "finished".
1436      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1437      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1438     if (h->first_field) {
1439         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1440         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1441         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1442
1443         /* Mark old field/frame as completed */
1444         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1445             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1446                                       last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1447         }
1448
1449         /* figure out if we have a complementary field pair */
1450         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1451             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1452              * remain for reference if marked as such. */
1453             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1454                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1455                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1456             }
1457         } else {
1458             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1459                 /* This and previous field were reference, but had
1460                  * different frame_nums. Consider this field first in
1461                  * pair. Throw away previous field except for reference
1462                  * purposes. */
1463                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1464                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1465                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1466                 }
1467             } else {
1468                 /* Second field in complementary pair */
1469                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1470                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1471                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1472                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1473                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1474                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1475                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1476                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1477                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1478                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1479                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1480                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1481                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1482                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1483                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1484                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1485                 }
1486             }
1487         }
1488     }
1489
1490     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1491            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1492         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1493         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1494                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1495         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1496             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1497                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1498         ret = h264_frame_start(h);
1499         if (ret < 0) {
1500             h->first_field = 0;
1501             return ret;
1502         }
1503
1504         h->poc.prev_frame_num++;
1505         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1506         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1507         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1508         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1509         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1510
1511         h->explicit_ref_marking = 0;
1512         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1513         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1514             return ret;
1515         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1516          * in its place.
1517          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1518          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1519          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1520          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1521          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1522         if (h->short_ref_count) {
1523             if (prev &&
1524                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1525                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1526                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1527                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1528                 if (prev->field_picture)
1529                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1530                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1531                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1532                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1533                               prev->f->linesize,
1534                               prev->f->format,
1535                               prev->f->width,
1536                               prev->f->height);
1537                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1538             }
1539             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1540         }
1541     }
1542
1543     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1544      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1545      * frame, or to allocate a new one. */
1546     if (h->first_field) {
1547         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1548         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1549         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1550
1551         /* figure out if we have a complementary field pair */
1552         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1553             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1554              * remain for reference if marked as such. */
1555             h->missing_fields ++;
1556             h->cur_pic_ptr = NULL;
1557             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1558         } else {
1559             h->missing_fields = 0;
1560             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1561                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1562                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1563                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1564                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1565                  * one except for reference purposes. */
1566                 h->first_field = 1;
1567                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1568             } else {
1569                 /* Second field in complementary pair */
1570                 h->first_field = 0;
1571             }
1572         }
1573     } else {
1574         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1575         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1576     }
1577
1578     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1579         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1580             h->first_field = 0;
1581             return AVERROR_INVALIDDATA;
1582         }
1583     } else {
1584         release_unused_pictures(h, 0);
1585     }
1586     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1587     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1588     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1589         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1590             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1591     } else {
1592         memset(h->slice_table, -1,
1593             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1594     }
1595
1596     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1597                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1598
1599     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1600     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1601     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1602
1603     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1604
1605     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1606         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1607
1608         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1609             h->valid_recovery_point = 1;
1610
1611         if (   h->recovery_frame < 0
1612             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1613             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1614
1615             if (!h->valid_recovery_point)
1616                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1617         }
1618     }
1619
1620     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1621
1622     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1623         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1624         h->recovery_frame         = -1;
1625         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1626     }
1627     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1628     // "recovered".
1629     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1630         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1631 #if 1
1632     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1633 #else
1634     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1635 #endif
1636
1637     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1638      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1639      * and is merged by the SEI parsing code. */
1640     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1641         ret = h264_export_frame_props(h);
1642         if (ret < 0)
1643             return ret;
1644
1645         ret = h264_select_output_frame(h);
1646         if (ret < 0)
1647             return ret;
1648     }
1649
1650     return 0;
1651 }
1652
1653 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1654                                    const H2645NAL *nal)
1655 {
1656     const SPS *sps;
1657     const PPS *pps;
1658     int ret;
1659     unsigned int slice_type, tmp, i;
1660     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1661     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1662     int picture_structure;
1663
1664     if (first_slice)
1665         av_assert0(!h->setup_finished);
1666
1667     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1668
1669     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1670     if (slice_type > 9) {
1671         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1672                "slice type %d too large at %d\n",
1673                slice_type, sl->first_mb_addr);
1674         return AVERROR_INVALIDDATA;
1675     }
1676     if (slice_type > 4) {
1677         slice_type -= 5;
1678         sl->slice_type_fixed = 1;
1679     } else
1680         sl->slice_type_fixed = 0;
1681
1682     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1683     sl->slice_type     = slice_type;
1684     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1685
1686     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1687         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1688         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1689         return AVERROR_INVALIDDATA;
1690     }
1691
1692     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1693     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1694         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1695         return AVERROR_INVALIDDATA;
1696     }
1697     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1698         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1699                "non-existing PPS %u referenced\n",
1700                sl->pps_id);
1701         return AVERROR_INVALIDDATA;
1702     }
1703     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1704
1705     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1706         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1707                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1708         return AVERROR_INVALIDDATA;
1709     }
1710     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1711
1712     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1713     if (!first_slice) {
1714         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1715             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1716                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1717             return AVERROR_INVALIDDATA;
1718         }
1719     }
1720
1721     sl->mb_mbaff       = 0;
1722
1723     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1724         picture_structure = PICT_FRAME;
1725     } else {
1726         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1727             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1728             return -1;
1729         }
1730         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1731         if (field_pic_flag) {
1732             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1733             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1734         } else {
1735             picture_structure = PICT_FRAME;
1736         }
1737     }
1738     sl->picture_structure      = picture_structure;
1739     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1740
1741     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1742         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1743         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1744     } else {
1745         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1746         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1747     }
1748
1749     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1750         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1751
1752     if (sps->poc_type == 0) {
1753         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1754
1755         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1756             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1757     }
1758
1759     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1760         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1761
1762         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1763             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1764     }
1765
1766     sl->redundant_pic_count = 0;
1767     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1768         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1769
1770     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1771         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1772
1773     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1774                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1775                                   picture_structure, h->avctx);
1776     if (ret < 0)
1777         return ret;
1778
1779     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1780        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1781        if (ret < 0) {
1782            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1783            return ret;
1784        }
1785     }
1786
1787     sl->pwt.use_weight = 0;
1788     for (i = 0; i < 2; i++) {
1789         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1790         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1791     }
1792     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1793         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1794          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1795         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1796                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1797
1798     sl->explicit_ref_marking = 0;
1799     if (nal->ref_idc) {
1800         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1801         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1802             return AVERROR_INVALIDDATA;
1803     }
1804
1805     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1806         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1807         if (tmp > 2) {
1808             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1809             return AVERROR_INVALIDDATA;
1810         }
1811         sl->cabac_init_idc = tmp;
1812     }
1813
1814     sl->last_qscale_diff = 0;
1815     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1816     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1817         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1818         return AVERROR_INVALIDDATA;
1819     }
1820     sl->qscale       = tmp;
1821     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1822     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1823     // FIXME qscale / qp ... stuff
1824     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1825         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1826     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1827         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1828         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1829
1830     sl->deblocking_filter     = 1;
1831     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1832     sl->slice_beta_offset     = 0;
1833     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1834         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1835         if (tmp > 2) {
1836             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1837                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1838             return AVERROR_INVALIDDATA;
1839         }
1840         sl->deblocking_filter = tmp;
1841         if (sl->deblocking_filter < 2)
1842             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1843
1844         if (sl->deblocking_filter) {
1845             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1846             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1847             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1848                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1849                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1850                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1851                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1852                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1853                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1854                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1855             }
1856         }
1857     }
1858
1859     return 0;
1860 }
1861
1862 /**
1863  * Decode a slice header.
1864  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1865  *
1866  * @param h h264context
1867  *
1868  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1869  */
1870 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1871                                 const H2645NAL *nal)
1872 {
1873     int i, j, ret = 0;
1874     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1875
1876     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
1877     if (ret < 0)
1878         return ret;
1879
1880     // discard redundant pictures
1881     if (sl->redundant_pic_count > 0)
1882         return 0;
1883
1884     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
1885         if (h->setup_finished) {
1886             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1887             return AVERROR_INVALIDDATA;
1888         }
1889     }
1890
1891     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
1892         if (h->current_slice) {
1893             if (h->max_contexts > 1) {
1894                 if (!h->single_decode_warning) {
1895                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1896                     h->single_decode_warning = 1;
1897                 }
1898                 h->max_contexts = 1;
1899                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1900             }
1901
1902             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1903                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1904                 if (ret < 0)
1905                     return ret;
1906             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
1907                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1908                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1909                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1910                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1911                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1912                 if (ret < 0)
1913                     return ret;
1914             } else
1915                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1916         }
1917
1918         if (!h->first_field) {
1919             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1920                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1921                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1922             }
1923             h->cur_pic_ptr = NULL;
1924         }
1925     }
1926
1927     if (!h->current_slice)
1928         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1929
1930     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1931         if (
1932             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1933             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1934             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1935             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
1936             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1937             return SLICE_SKIPED;
1938         }
1939     }
1940
1941     if (!first_slice) {
1942         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1943
1944         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
1945             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
1946             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
1947             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1948             return AVERROR_INVALIDDATA;
1949         }
1950         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1951             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1952                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1953             return AVERROR_INVALIDDATA;
1954         }
1955     }
1956
1957     if (h->current_slice == 0) {
1958         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
1959         if (ret < 0)
1960             return ret;
1961     } else {
1962         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
1963             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
1964             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1965                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1966                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
1967             return AVERROR_INVALIDDATA;
1968         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1969             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1970                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1971                    h->current_slice + 1);
1972             return AVERROR_INVALIDDATA;
1973         }
1974     }
1975
1976     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1977         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1978         return AVERROR_INVALIDDATA;
1979     }
1980
1981     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1982     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1983         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1984         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1985         return AVERROR_INVALIDDATA;
1986     }
1987     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1988     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1989                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1990     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1991         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1992     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1993
1994     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1995     if (ret < 0)
1996         return ret;
1997
1998     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1999         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
2000         implicit_weight_table(h, sl, -1);
2001         if (FRAME_MBAFF(h)) {
2002             implicit_weight_table(h, sl, 0);
2003             implicit_weight_table(h, sl, 1);
2004         }
2005     }
2006
2007     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
2008         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
2009     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
2010
2011     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
2012         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
2013          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
2014         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
2015          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2016         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
2017          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2018         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
2019          nal->ref_idc == 0))
2020         sl->deblocking_filter = 0;
2021
2022     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
2023         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
2024             /* Cheat slightly for speed:
2025              * Do not bother to deblock across slices. */
2026             sl->deblocking_filter = 2;
2027         } else {
2028             h->postpone_filter = 1;
2029         }
2030     }
2031     sl->qp_thresh = 15 -
2032                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
2033                    FFMAX3(0,
2034                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
2035                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
2036                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
2037
2038     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
2039
2040     if (sl->slice_num)
2041         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
2042     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
2043         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
2044         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
2045         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
2046         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);
2047     }
2048
2049     for (j = 0; j < 2; j++) {
2050         int id_list[16];
2051         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
2052         for (i = 0; i < 16; i++) {
2053             id_list[i] = 60;
2054             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
2055                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
2056                 int k;
2057                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
2058                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
2059                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2060                         id_list[i] = k;
2061                         break;
2062                     }
2063                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
2064                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2065                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
2066                         break;
2067                     }
2068             }
2069         }
2070
2071         ref2frm[0] =
2072         ref2frm[1] = -1;
2073         for (i = 0; i < 16; i++)
2074             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2075         ref2frm[18 + 0] =
2076         ref2frm[18 + 1] = -1;
2077         for (i = 16; i < 48; i++)
2078             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
2079                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2080     }
2081
2082     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
2083         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
2084                "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",
2085                sl->slice_num,
2086                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
2087                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
2088                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
2089                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
2090                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
2091                h->poc.frame_num,
2092                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
2093                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
2094                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
2095                sl->qscale,
2096                sl->deblocking_filter,
2097                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
2098                sl->pwt.use_weight,
2099                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
2100                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
2101     }
2102
2103     return 0;
2104 }
2105
2106 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2107 {
2108     switch (sl->slice_type) {
2109     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2110         return 0;
2111     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2112         return 1;
2113     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2114         return 2;
2115     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2116         return 3;
2117     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2118         return 4;
2119     default:
2120         return AVERROR_INVALIDDATA;
2121     }
2122 }
2123
2124 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2125                                                       H264SliceContext *sl,
2126                                                       int mb_type, int top_xy,
2127                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2128                                                       int top_type,
2129                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2130                                                       int mb_xy, int list)
2131 {
2132     int b_stride = h->b_stride;
2133     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2134     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2135     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2136         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2137             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2138             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2139             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2140             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2141             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2142             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2143             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2144             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2145         } else {
2146             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2147             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2148         }
2149
2150         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2151             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2152                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2153                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2154                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2155                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2156                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2157                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2158                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2159                 ref_cache[-1 +  0] =
2160                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2161                 ref_cache[-1 + 16] =
2162                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2163             } else {
2164                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2165                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2166                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2167                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2168                 ref_cache[-1 +  0] =
2169                 ref_cache[-1 +  8] =
2170                 ref_cache[-1 + 16] =
2171                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2172             }
2173         }
2174     }
2175
2176     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2177         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2178         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2179         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2180         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2181         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2182         return;
2183     }
2184
2185     {
2186         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2187         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2188         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2189         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2190         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2191         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2192         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2193         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2194     }
2195
2196     {
2197         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2198         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2199         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2200         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2201         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2202     }
2203 }
2204
2205 /**
2206  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2207  */
2208 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2209 {
2210     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2211     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2212     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2213     uint8_t *nnz;
2214     uint8_t *nnz_cache;
2215
2216     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2217
2218     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2219     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2220         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2221         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2222         if (sl->mb_y & 1) {
2223             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2224                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2225         } else {
2226             if (curr_mb_field_flag)
2227                 top_xy += h->mb_stride &
2228                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2229             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2230                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2231         }
2232     }
2233
2234     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2235     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2236     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2237     {
2238         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2239          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2240          * and more accurate chroma_qp. */
2241         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2242         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2243         if (qp <= qp_thresh &&
2244             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2245              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2246             (top_xy < 0 ||
2247              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2248             if (!FRAME_MBAFF(h))
2249                 return 1;
2250             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2251                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2252                 (top_xy < h->mb_stride ||
2253                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2254                 return 1;
2255         }
2256     }
2257
2258     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2259     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2260     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2261     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2262         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2263             top_type = 0;
2264         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2265             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2266     } else {
2267         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2268             top_type = 0;
2269         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2270             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2271     }
2272     sl->top_type        = top_type;
2273     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2274     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2275
2276     if (IS_INTRA(mb_type))
2277         return 0;
2278
2279     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2280                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2281     if (sl->list_count == 2)
2282         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2283                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2284
2285     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2286     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2287     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2288     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2289     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2290     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2291     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2292
2293     if (top_type) {
2294         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2295         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2296     }
2297
2298     if (left_type[LTOP]) {
2299         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2300         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2301         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2302         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2303         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2304     }
2305
2306     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2307      * from what the loop filter needs */
2308     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2309         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2310             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2311             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2312             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2313             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2314         }
2315         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2316             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2317             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2318         }
2319         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2320             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2321             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2322         }
2323
2324         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2325             nnz_cache[scan8[0]] =
2326             nnz_cache[scan8[1]] =
2327             nnz_cache[scan8[2]] =
2328             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2329
2330             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2331             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2332             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2333             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2334
2335             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2336             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2337             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2338             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2339
2340             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2341             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2342             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2343             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2344         }
2345     }
2346
2347     return 0;
2348 }
2349
2350 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2351 {
2352     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2353     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2354     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2355     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2356     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2357     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2358
2359     if (h->postpone_filter)
2360         return;
2361
2362     if (sl->deblocking_filter) {
2363         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2364             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2365                 int mb_xy, mb_type;
2366                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2367                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2368
2369                 if (FRAME_MBAFF(h))
2370                     sl->mb_mbaff               =
2371                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2372
2373                 sl->mb_x = mb_x;
2374                 sl->mb_y = mb_y;
2375                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2376                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2377                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2378                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2379                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2380                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2381                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2382                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2383                 // FIXME simplify above
2384
2385                 if (MB_FIELD(sl)) {
2386                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2387                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2388                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2389                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2390                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2391                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2392                     }
2393                 } else {
2394                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2395                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2396                 }
2397                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2398                                  uvlinesize, 0);
2399                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2400                     continue;
2401                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2402                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2403
2404                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2405                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2406                                       linesize, uvlinesize);
2407                 } else {
2408                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2409                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2410                 }
2411             }
2412     }
2413     sl->slice_type  = old_slice_type;
2414     sl->mb_x         = end_x;
2415     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2416     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2417     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2418 }
2419
2420 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2421 {
2422     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2423     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2424                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2425                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2426                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2427     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2428 }
2429
2430 /**
2431  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2432  */
2433 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2434 {
2435     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2436     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2437     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2438     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2439
2440     if (sl->deblocking_filter) {
2441         if ((top + height) >= pic_height)
2442             height += deblock_border;
2443         top -= deblock_border;
2444     }
2445
2446     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2447         return;
2448
2449     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2450     if (top < 0) {
2451         height = top + height;
2452         top    = 0;
2453     }
2454
2455     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2456
2457     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2458         return;
2459
2460     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2461                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2462 }
2463
2464 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2465                          int startx, int starty,
2466                          int endx, int endy, int status)
2467 {
2468     if (!sl->h264->enable_er)
2469         return;
2470
2471     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2472         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2473
2474         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2475     }
2476 }
2477
2478 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2479 {
2480     H264SliceContext *sl = arg;
2481     const H264Context *h = sl->h264;
2482     int lf_x_start = sl->mb_x;
2483     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2484     int ret;
2485
2486     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2487     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2488
2489     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2490     if (ret < 0)
2491         return ret;
2492
2493     sl->mb_skip_run = -1;
2494
2495     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2496
2497     if (h->postpone_filter)
2498         sl->deblocking_filter = 0;
2499
2500     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2501                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2502
2503     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2504         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2505         if (start_i) {
2506             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2507             prev_status &= ~ VP_START;
2508             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2509                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2510         }
2511     }
2512
2513     if (h->ps.pps->cabac) {
2514         /* realign */
2515         align_get_bits(&sl->gb);
2516
2517         /* init cabac */
2518         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2519                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2520                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2521         if (ret < 0)
2522             return ret;
2523
2524         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2525
2526         for (;;) {
2527             // START_TIMER
2528             int ret, eos;
2529             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2530                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2531                        sl->next_slice_idx);
2532                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2533                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2534                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2535             }
2536
2537             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2538             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2539
2540             if (ret >= 0)
2541                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2542
2543             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2544             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2545                 sl->mb_y++;
2546
2547                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2548
2549                 if (ret >= 0)
2550                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2551                 sl->mb_y--;
2552             }
2553             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2554
2555             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2556                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2557                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2558                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2559                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2560                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2561                 goto finish;
2562             }
2563             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2564                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2565             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2566                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2567                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2568                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2569                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2570                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2571                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2572                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2573             }
2574
2575             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2576                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2577                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2578                 decode_finish_row(h, sl);
2579                 ++sl->mb_y;
2580                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2581                     ++sl->mb_y;
2582                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2583                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2584                 }
2585             }
2586
2587             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2588                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2589                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2590                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2591                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2592                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2593                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2594                 goto finish;
2595             }
2596         }
2597     } else {
2598         for (;;) {
2599             int ret;
2600
2601             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2602                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2603                        sl->next_slice_idx);
2604                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2605                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2606                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2607             }
2608
2609             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2610
2611             if (ret >= 0)
2612                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2613
2614             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2615             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2616                 sl->mb_y++;
2617                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2618
2619                 if (ret >= 0)
2620                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2621                 sl->mb_y--;
2622             }
2623
2624             if (ret < 0) {
2625                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2626                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2627                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2628                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2629                 return ret;
2630             }
2631
2632             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2633                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2634                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2635                 decode_finish_row(h, sl);
2636                 ++sl->mb_y;
2637                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2638                     ++sl->mb_y;
2639                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2640                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2641                 }
2642                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2643                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2644                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2645
2646                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2647                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2648                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2649                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2650
2651                         goto finish;
2652                     } else {
2653                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2654                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2655
2656                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2657                     }
2658                 }
2659             }
2660
2661             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2662                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2663                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2664
2665                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2666                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2667                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2668                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2669                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2670
2671                     goto finish;
2672                 } else {
2673                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2674                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2675
2676                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2677                 }
2678             }
2679         }
2680     }
2681
2682 finish:
2683     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2684     return 0;
2685 }
2686
2687 /**
2688  * Call decode_slice() for each context.
2689  *
2690  * @param h h264 master context
2691  * @param context_count number of contexts to execute
2692  */
2693 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2694 {
2695     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2696     H264SliceContext *sl;
2697     int i, j;
2698
2699     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2700
2701     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2702
2703     if (h->avctx->hwaccel
2704 #if FF_API_CAP_VDPAU
2705         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2706 #endif
2707         )
2708         return 0;
2709     if (context_count == 1) {
2710         int ret;
2711
2712         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2713         h->postpone_filter = 0;
2714
2715         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2716         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2717         return ret;
2718     } else {
2719         av_assert0(context_count > 0);
2720         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2721             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2722             int slice_idx;
2723
2724             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2725             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2726                 sl->er.error_count = 0;
2727             }
2728
2729             /* make sure none of those slices overlap */
2730             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2731             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2732                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2733                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2734
2735                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2736                     continue;
2737                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2738             }
2739             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2740         }
2741
2742         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2743                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2744
2745         /* pull back stuff from slices to master context */
2746         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2747         h->mb_y              = sl->mb_y;
2748         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2749             for (i = 1; i < context_count; i++)
2750                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2751         }
2752
2753         if (h->postpone_filter) {
2754             h->postpone_filter = 0;
2755
2756             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2757                 int y_end, x_end;
2758
2759                 sl = &h->slice_ctx[i];
2760                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2761                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2762
2763                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2764                     sl->mb_y = j;
2765                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2766                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2767                 }
2768             }
2769         }
2770     }
2771
2772     return 0;
2773 }