h264: do not pass H264Context to h264_slice_header_parse()
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264dec.h
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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 #ifndef AVCODEC_H264DEC_H
29 #define AVCODEC_H264DEC_H
30
31 #include "libavutil/buffer.h"
32 #include "libavutil/intreadwrite.h"
33 #include "libavutil/thread.h"
34
35 #include "cabac.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "h264_parse.h"
38 #include "h264_ps.h"
39 #include "h264_sei.h"
40 #include "h2645_parse.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264dsp.h"
43 #include "h264pred.h"
44 #include "h264qpel.h"
45 #include "internal.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "parser.h"
48 #include "qpeldsp.h"
49 #include "rectangle.h"
50 #include "videodsp.h"
51
52 #define H264_MAX_PICTURE_COUNT 32
53
54 #define MAX_MMCO_COUNT         66
55
56 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
57
58 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
59  * of progressive decoding by about 2%. */
60 #define ALLOW_INTERLACE
61
62 #define FMO 0
63
64 /**
65  * The maximum number of slices supported by the decoder.
66  * must be a power of 2
67  */
68 #define MAX_SLICES 32
69
70 #ifdef ALLOW_INTERLACE
71 #define MB_MBAFF(h)    h->mb_mbaff
72 #define MB_FIELD(h)    h->mb_field_decoding_flag
73 #define FRAME_MBAFF(h) h->mb_aff_frame
74 #define FIELD_PICTURE(h) (h->picture_structure != PICT_FRAME)
75 #define LEFT_MBS 2
76 #define LTOP     0
77 #define LBOT     1
78 #define LEFT(i)  (i)
79 #else
80 #define MB_MBAFF(h)      0
81 #define MB_FIELD(h)      0
82 #define FRAME_MBAFF(h)   0
83 #define FIELD_PICTURE(h) 0
84 #undef  IS_INTERLACED
85 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
86 #define LEFT_MBS 1
87 #define LTOP     0
88 #define LBOT     0
89 #define LEFT(i)  0
90 #endif
91 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) (FRAME_MBAFF(h) || FIELD_PICTURE(h))
92
93 #ifndef CABAC
94 #define CABAC(h) h->ps.pps->cabac
95 #endif
96
97 #define CHROMA422(h) (h->ps.sps->chroma_format_idc == 2)
98 #define CHROMA444(h) (h->ps.sps->chroma_format_idc == 3)
99
100 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
101 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
102 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
103 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
104
105 /**
106  * Memory management control operation opcode.
107  */
108 typedef enum MMCOOpcode {
109     MMCO_END = 0,
110     MMCO_SHORT2UNUSED,
111     MMCO_LONG2UNUSED,
112     MMCO_SHORT2LONG,
113     MMCO_SET_MAX_LONG,
114     MMCO_RESET,
115     MMCO_LONG,
116 } MMCOOpcode;
117
118 /**
119  * Memory management control operation.
120  */
121 typedef struct MMCO {
122     MMCOOpcode opcode;
123     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
124     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
125 } MMCO;
126
127 typedef struct H264Picture {
128     AVFrame *f;
129     ThreadFrame tf;
130
131     AVBufferRef *qscale_table_buf;
132     int8_t *qscale_table;
133
134     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
135     int16_t (*motion_val[2])[2];
136
137     AVBufferRef *mb_type_buf;
138     uint32_t *mb_type;
139
140     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
141     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
142
143     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
144     int8_t *ref_index[2];
145
146     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
147     int poc;                ///< frame POC
148     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
149     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
150                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
151     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
152                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
153     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
154     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames used as reference (FIXME need per slice)
155     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
156     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
157     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
158
159     int reference;
160     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
161 } H264Picture;
162
163 typedef struct H264Ref {
164     uint8_t *data[3];
165     int linesize[3];
166
167     int reference;
168     int poc;
169     int pic_id;
170
171     H264Picture *parent;
172 } H264Ref;
173
174 typedef struct H264SliceContext {
175     struct H264Context *h264;
176     GetBitContext gb;
177     ERContext er;
178
179     int slice_num;
180     int slice_type;
181     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
182     int slice_type_fixed;
183
184     int qscale;
185     int chroma_qp[2];   // QPc
186     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
187     int last_qscale_diff;
188
189     // deblock
190     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
191     int slice_alpha_c0_offset;
192     int slice_beta_offset;
193
194     H264PredWeightTable pwt;
195
196     int prev_mb_skipped;
197     int next_mb_skipped;
198
199     int chroma_pred_mode;
200     int intra16x16_pred_mode;
201
202     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
203     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
204
205     int topleft_mb_xy;
206     int top_mb_xy;
207     int topright_mb_xy;
208     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
209
210     int topleft_type;
211     int top_type;
212     int topright_type;
213     int left_type[LEFT_MBS];
214
215     const uint8_t *left_block;
216     int topleft_partition;
217
218     unsigned int topleft_samples_available;
219     unsigned int top_samples_available;
220     unsigned int topright_samples_available;
221     unsigned int left_samples_available;
222
223     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
224     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
225     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
226
227     int mb_x, mb_y;
228     int mb_xy;
229     int resync_mb_x;
230     int resync_mb_y;
231     unsigned int first_mb_addr;
232     // index of the first MB of the next slice
233     int next_slice_idx;
234     int mb_skip_run;
235     int is_complex;
236
237     int picture_structure;
238     int mb_field_decoding_flag;
239     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
240
241     int redundant_pic_count;
242
243     /**
244      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
245      */
246     int neighbor_transform_size;
247
248     int direct_spatial_mv_pred;
249     int col_parity;
250     int col_fieldoff;
251
252     int cbp;
253     int top_cbp;
254     int left_cbp;
255
256     int dist_scale_factor[32];
257     int dist_scale_factor_field[2][32];
258     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
259     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
260
261     /**
262      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
263      */
264     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
265     unsigned int list_count;
266     H264Ref ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
267                                          *   Reordered version of default_ref_list
268                                          *   according to picture reordering in slice header */
269     struct {
270         uint8_t op;
271         uint8_t val;
272     } ref_modifications[2][32];
273     int nb_ref_modifications[2];
274
275     unsigned int pps_id;
276
277     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
278     int16_t *dc_val_base;
279
280     uint8_t *bipred_scratchpad;
281     uint8_t *edge_emu_buffer;
282     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
283     int bipred_scratchpad_allocated;
284     int edge_emu_buffer_allocated;
285     int top_borders_allocated[2];
286
287     /**
288      * non zero coeff count cache.
289      * is 64 if not available.
290      */
291     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
292
293     /**
294      * Motion vector cache.
295      */
296     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
297     DECLARE_ALIGNED(8,  int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
298     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
299     uint8_t direct_cache[5 * 8];
300
301     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
302
303     ///< as a DCT coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
304     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2];
305     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
306     ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either
307     ///< check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
308     int16_t mb_padding[256 * 2];
309
310     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
311
312     /**
313      * Cabac
314      */
315     CABACContext cabac;
316     uint8_t cabac_state[1024];
317     int cabac_init_idc;
318
319     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
320     int  nb_mmco;
321     int explicit_ref_marking;
322
323     int frame_num;
324     int poc_lsb;
325     int delta_poc_bottom;
326     int delta_poc[2];
327     int curr_pic_num;
328     int max_pic_num;
329 } H264SliceContext;
330
331 /**
332  * H264Context
333  */
334 typedef struct H264Context {
335     const AVClass *class;
336     AVCodecContext *avctx;
337     VideoDSPContext vdsp;
338     H264DSPContext h264dsp;
339     H264ChromaContext h264chroma;
340     H264QpelContext h264qpel;
341
342     H264Picture DPB[H264_MAX_PICTURE_COUNT];
343     H264Picture *cur_pic_ptr;
344     H264Picture cur_pic;
345
346     H264SliceContext *slice_ctx;
347     int            nb_slice_ctx;
348
349     H2645Packet pkt;
350
351     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H.264, 1 for high-bit-depth H.264
352
353     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
354     int width, height;
355     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
356
357     int droppable;
358     int coded_picture_number;
359
360     int context_initialized;
361     int flags;
362     int workaround_bugs;
363     /* Set when slice threading is used and at least one slice uses deblocking
364      * mode 1 (i.e. across slice boundaries). Then we disable the loop filter
365      * during normal MB decoding and execute it serially at the end.
366      */
367     int postpone_filter;
368
369     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
370     H264PredContext hpc;
371
372     uint8_t (*non_zero_count)[48];
373
374 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
375 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
376
377     /**
378      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
379      * block_offset[24..47] for field macroblocks
380      */
381     int block_offset[2 * (16 * 3)];
382
383     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
384     uint32_t *mb2br_xy;
385     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
386
387     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
388
389     // interlacing specific flags
390     int mb_aff_frame;
391     int picture_structure;
392     int first_field;
393
394     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
395
396     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
397     uint16_t *cbp_table;
398
399     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
400     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
401     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
402     uint8_t *direct_table;
403
404     uint8_t zigzag_scan[16];
405     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
406     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
407     uint8_t field_scan[16];
408     uint8_t field_scan8x8[64];
409     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
410     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
411     const uint8_t *zigzag_scan8x8_q0;
412     const uint8_t *zigzag_scan8x8_cavlc_q0;
413     const uint8_t *field_scan_q0;
414     const uint8_t *field_scan8x8_q0;
415     const uint8_t *field_scan8x8_cavlc_q0;
416
417     int mb_y;
418     int mb_height, mb_width;
419     int mb_stride;
420     int mb_num;
421
422     // =============================================================
423     // Things below are not used in the MB or more inner code
424
425     int nal_ref_idc;
426     int nal_unit_type;
427
428     /**
429      * Used to parse AVC variant of H.264
430      */
431     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
432     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
433
434     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
435     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
436
437     H264ParamSets ps;
438
439     uint16_t *slice_table_base;
440
441     H264POCContext poc;
442
443     H264Picture *short_ref[32];
444     H264Picture *long_ref[32];
445     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
446     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
447     H264Picture *next_output_pic;
448     int next_outputed_poc;
449
450     /**
451      * memory management control operations buffer.
452      */
453     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
454     int  nb_mmco;
455     int mmco_reset;
456     int explicit_ref_marking;
457
458     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
459     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
460
461     /**
462      * @name Members for slice based multithreading
463      * @{
464      */
465     /**
466      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
467      */
468     int current_slice;
469
470     /** @} */
471
472     /**
473      * Complement sei_pic_struct
474      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
475      * However, soft telecined frames may have these values.
476      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
477      */
478     int prev_interlaced_frame;
479
480     /**
481      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
482      * be fully constructed.
483      *
484      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
485      */
486     int recovery_frame;
487
488 /**
489  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
490  * decodable.
491  */
492 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
493 /**
494  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
495  * so all the following frames in presentation order are correct.
496  */
497 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
498
499     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
500
501     /* for frame threading, this is set to 1
502      * after finish_setup() has been called, so we cannot modify
503      * some context properties (which are supposed to stay constant between
504      * slices) anymore */
505     int setup_finished;
506
507     int enable_er;
508
509     H264SEIContext sei;
510
511     AVBufferPool *qscale_table_pool;
512     AVBufferPool *mb_type_pool;
513     AVBufferPool *motion_val_pool;
514     AVBufferPool *ref_index_pool;
515     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
516 } H264Context;
517
518 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
519
520 /**
521  * Reconstruct bitstream slice_type.
522  */
523 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl);
524
525 /**
526  * Allocate tables.
527  * needs width/height
528  */
529 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
530
531 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264SliceContext *sl, void *logctx);
532 int ff_h264_build_ref_list(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
533 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
534
535 /**
536  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
537  */
538 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h);
539
540 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264SliceContext *sl, GetBitContext *gb,
541                                    const H2645NAL *nal, void *logctx);
542
543 void ff_h264_hl_decode_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
544 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
545 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
546
547 /**
548  * Decode a macroblock
549  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
550  */
551 int ff_h264_decode_mb_cavlc(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
552
553 /**
554  * Decode a CABAC coded macroblock
555  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
556  */
557 int ff_h264_decode_mb_cabac(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
558
559 void ff_h264_init_cabac_states(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
560
561 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h);
562
563 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
564 void ff_h264_direct_ref_list_init(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
565 void ff_h264_pred_direct_motion(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl,
566                                 int *mb_type);
567
568 void ff_h264_filter_mb_fast(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
569                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
570                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
571 void ff_h264_filter_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
572                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
573                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
574
575 /*
576  * o-o o-o
577  *  / / /
578  * o-o o-o
579  *  ,---'
580  * o-o o-o
581  *  / / /
582  * o-o o-o
583  */
584
585 /* Scan8 organization:
586  *    0 1 2 3 4 5 6 7
587  * 0  DY    y y y y y
588  * 1        y Y Y Y Y
589  * 2        y Y Y Y Y
590  * 3        y Y Y Y Y
591  * 4        y Y Y Y Y
592  * 5  DU    u u u u u
593  * 6        u U U U U
594  * 7        u U U U U
595  * 8        u U U U U
596  * 9        u U U U U
597  * 10 DV    v v v v v
598  * 11       v V V V V
599  * 12       v V V V V
600  * 13       v V V V V
601  * 14       v V V V V
602  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
603  */
604
605 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
606 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
607
608 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
609 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
610     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
611     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
612     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
613     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
614     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
615     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
616     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
617     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
618     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
619     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
620     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
621     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
622     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
623 };
624
625 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b)
626 {
627 #if HAVE_BIGENDIAN
628     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
629 #else
630     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
631 #endif
632 }
633
634 static av_always_inline uint16_t pack8to16(int a, int b)
635 {
636 #if HAVE_BIGENDIAN
637     return (b & 0xFF) + (a << 8);
638 #else
639     return (a & 0xFF) + (b << 8);
640 #endif
641 }
642
643 /**
644  * Get the chroma qp.
645  */
646 static av_always_inline int get_chroma_qp(const PPS *pps, int t, int qscale)
647 {
648     return pps->chroma_qp_table[t][qscale];
649 }
650
651 /**
652  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
653  */
654 static av_always_inline int pred_intra_mode(const H264Context *h,
655                                             H264SliceContext *sl, int n)
656 {
657     const int index8 = scan8[n];
658     const int left   = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
659     const int top    = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
660     const int min    = FFMIN(left, top);
661
662     ff_tlog(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
663
664     if (min < 0)
665         return DC_PRED;
666     else
667         return min;
668 }
669
670 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(const H264Context *h,
671                                                         H264SliceContext *sl)
672 {
673     int8_t *i4x4       = sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[sl->mb_xy];
674     int8_t *i4x4_cache = sl->intra4x4_pred_mode_cache;
675
676     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
677     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
678     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
679     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
680 }
681
682 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(const H264Context *h,
683                                                        H264SliceContext *sl)
684 {
685     const int mb_xy    = sl->mb_xy;
686     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
687     uint8_t *nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
688
689     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
690     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
691     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
692     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
693     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
694     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
695     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
696     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
697
698     if (!h->chroma_y_shift) {
699         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
700         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
701         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
702         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
703     }
704 }
705
706 static av_always_inline void write_back_motion_list(const H264Context *h,
707                                                     H264SliceContext *sl,
708                                                     int b_stride,
709                                                     int b_xy, int b8_xy,
710                                                     int mb_type, int list)
711 {
712     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
713     int16_t(*mv_src)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
714     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
715     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
716     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
717     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
718     if (CABAC(h)) {
719         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &sl->mvd_table[list][FMO ? 8 * sl->mb_xy
720                                                         : h->mb2br_xy[sl->mb_xy]];
721         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &sl->mvd_cache[list][scan8[0]];
722         if (IS_SKIP(mb_type)) {
723             AV_ZERO128(mvd_dst);
724         } else {
725             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
726             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
727             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
728             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
729         }
730     }
731
732     {
733         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
734         int8_t *ref_cache = sl->ref_cache[list];
735         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
736         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
737         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
738         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
739     }
740 }
741
742 static av_always_inline void write_back_motion(const H264Context *h,
743                                                H264SliceContext *sl,
744                                                int mb_type)
745 {
746     const int b_stride      = h->b_stride;
747     const int b_xy  = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
748     const int b8_xy = 4 * sl->mb_xy;
749
750     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
751         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
752     } else {
753         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
754                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
755     }
756     if (USES_LIST(mb_type, 1))
757         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
758
759     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
760         if (IS_8X8(mb_type)) {
761             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * sl->mb_xy];
762             direct_table[1] = sl->sub_mb_type[1] >> 1;
763             direct_table[2] = sl->sub_mb_type[2] >> 1;
764             direct_table[3] = sl->sub_mb_type[3] >> 1;
765         }
766     }
767 }
768
769 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
770 {
771     if (h->ps.sps->direct_8x8_inference_flag)
772         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
773                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
774                   0x0001000100010001ULL));
775     else
776         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
777                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
778                   0x0001000100010001ULL));
779 }
780
781 int ff_h264_field_end(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int in_setup);
782
783 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
784 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
785
786 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
787
788 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int y, int height);
789
790 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
791                                 const H2645NAL *nal);
792 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
793 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
794                                   const AVCodecContext *src);
795
796 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
797
798 void ff_h264_free_tables(H264Context *h);
799
800 #endif /* AVCODEC_H264DEC_H */