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