3471e678a2aec399662a65e73c7e98c0936d3efa
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.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 / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #define UNCHECKED_BITSTREAM_READER 1
29
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/opt.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "cabac_functions.h"
35 #include "dsputil.h"
36 #include "avcodec.h"
37 #include "mpegvideo.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "rectangle.h"
45 #include "svq3.h"
46 #include "thread.h"
47 #include "vdpau_internal.h"
48 #include "libavutil/avassert.h"
49
50 // #undef NDEBUG
51 #include <assert.h>
52
53 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
54
55 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
56     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
57     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
58     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
59     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
60     0, 1, 2, 3,
61 };
62
63 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
64     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
65     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
66     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
67    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
68    14,14,14,14,
69 };
70
71 static const enum AVPixelFormat hwaccel_pixfmt_list_h264_jpeg_420[] = {
72 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
73     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
74 #endif
75 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
76     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
77 #endif
78 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
79     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
80 #endif
81 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
82     AV_PIX_FMT_VDPAU,
83 #endif
84     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,
85     AV_PIX_FMT_NONE
86 };
87
88 int avpriv_h264_has_num_reorder_frames(AVCodecContext *avctx)
89 {
90     H264Context *h = avctx->priv_data;
91     return h ? h->sps.num_reorder_frames : 0;
92 }
93
94 /**
95  * Check if the top & left blocks are available if needed and
96  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
97  */
98 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
99 {
100     MpegEncContext *const s     = &h->s;
101     static const int8_t top[12] = {
102         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
103     };
104     static const int8_t left[12] = {
105         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
106     };
107     int i;
108
109     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
110         for (i = 0; i < 4; i++) {
111             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
112             if (status < 0) {
113                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
114                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
115                        status, s->mb_x, s->mb_y);
116                 return -1;
117             } else if (status) {
118                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
119             }
120         }
121     }
122
123     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
124         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
125         for (i = 0; i < 4; i++)
126             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
127                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
128                 if (status < 0) {
129                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
130                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
131                            status, s->mb_x, s->mb_y);
132                     return -1;
133                 } else if (status) {
134                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
135                 }
136             }
137     }
138
139     return 0;
140 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
141
142 /**
143  * Check if the top & left blocks are available if needed and
144  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
145  */
146 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
147 {
148     MpegEncContext *const s     = &h->s;
149     static const int8_t top[7]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
150     static const int8_t left[7] = { TOP_DC_PRED8x8, -1, 2, -1, DC_128_PRED8x8 };
151
152     if (mode > 6U) {
153         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
154                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
155                s->mb_x, s->mb_y);
156         return -1;
157     }
158
159     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
160         mode = top[mode];
161         if (mode < 0) {
162             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
163                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
164                    s->mb_x, s->mb_y);
165             return -1;
166         }
167     }
168
169     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
170         mode = left[mode];
171         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
172             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
173             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
174                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
175                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
176         }
177         if (mode < 0) {
178             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
179                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
180                    s->mb_x, s->mb_y);
181             return -1;
182         }
183     }
184
185     return mode;
186 }
187
188 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
189                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
190 {
191     int i, si, di;
192     uint8_t *dst;
193     int bufidx;
194
195     // src[0]&0x80; // forbidden bit
196     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
197     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
198
199     src++;
200     length--;
201
202 #define STARTCODE_TEST                                                  \
203         if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {     \
204             if (src[i + 2] != 3) {                                      \
205                 /* startcode, so we must be past the end */             \
206                 length = i;                                             \
207             }                                                           \
208             break;                                                      \
209         }
210 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
211 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
212         if (i > 0 && !src[i])                                           \
213             i--;                                                        \
214         while (src[i])                                                  \
215             i++
216 #if HAVE_FAST_64BIT
217     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
218         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
219                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
220               0x8000800080008080ULL))
221             continue;
222         FIND_FIRST_ZERO;
223         STARTCODE_TEST;
224         i -= 7;
225     }
226 #else
227     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
228         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
229                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
230               0x80008080U))
231             continue;
232         FIND_FIRST_ZERO;
233         STARTCODE_TEST;
234         i -= 3;
235     }
236 #endif
237 #else
238     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
239         if (src[i])
240             continue;
241         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
242             i--;
243         STARTCODE_TEST;
244     }
245 #endif
246
247     // use second escape buffer for inter data
248     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
249
250     si = h->rbsp_buffer_size[bufidx];
251     av_fast_padded_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx], length+MAX_MBPAIR_SIZE);
252     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
253
254     if (dst == NULL)
255         return NULL;
256
257     if(i>=length-1){ //no escaped 0
258         *dst_length= length;
259         *consumed= length+1; //+1 for the header
260         if(h->s.avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST){
261             return src;
262         }else{
263             memcpy(dst, src, length);
264             return dst;
265         }
266     }
267
268     memcpy(dst, src, i);
269     si = di = i;
270     while (si + 2 < length) {
271         // remove escapes (very rare 1:2^22)
272         if (src[si + 2] > 3) {
273             dst[di++] = src[si++];
274             dst[di++] = src[si++];
275         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
276             if (src[si + 2] == 3) { // escape
277                 dst[di++]  = 0;
278                 dst[di++]  = 0;
279                 si        += 3;
280                 continue;
281             } else // next start code
282                 goto nsc;
283         }
284
285         dst[di++] = src[si++];
286     }
287     while (si < length)
288         dst[di++] = src[si++];
289 nsc:
290
291     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
292
293     *dst_length = di;
294     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
295     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
296      * (it is needed for decoding) */
297     return dst;
298 }
299
300 /**
301  * Identify the exact end of the bitstream
302  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
303  */
304 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
305 {
306     int v = *src;
307     int r;
308
309     tprintf(h->s.avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
310
311     for (r = 1; r < 9; r++) {
312         if (v & 1)
313             return r;
314         v >>= 1;
315     }
316     return 0;
317 }
318
319 static inline int get_lowest_part_list_y(H264Context *h, Picture *pic, int n,
320                                          int height, int y_offset, int list)
321 {
322     int raw_my        = h->mv_cache[list][scan8[n]][1];
323     int filter_height_down = (raw_my & 3) ? 3 : 0;
324     int full_my       = (raw_my >> 2) + y_offset;
325     int bottom        = full_my + filter_height_down + height;
326
327     av_assert2(height >= 0);
328
329     return FFMAX(0, bottom);
330 }
331
332 static inline void get_lowest_part_y(H264Context *h, int refs[2][48], int n,
333                                      int height, int y_offset, int list0,
334                                      int list1, int *nrefs)
335 {
336     MpegEncContext *const s = &h->s;
337     int my;
338
339     y_offset += 16 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
340
341     if (list0) {
342         int ref_n    = h->ref_cache[0][scan8[n]];
343         Picture *ref = &h->ref_list[0][ref_n];
344
345         // Error resilience puts the current picture in the ref list.
346         // Don't try to wait on these as it will cause a deadlock.
347         // Fields can wait on each other, though.
348         if (ref->f.thread_opaque   != s->current_picture.f.thread_opaque ||
349             (ref->f.reference & 3) != s->picture_structure) {
350             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 0);
351             if (refs[0][ref_n] < 0)
352                 nrefs[0] += 1;
353             refs[0][ref_n] = FFMAX(refs[0][ref_n], my);
354         }
355     }
356
357     if (list1) {
358         int ref_n    = h->ref_cache[1][scan8[n]];
359         Picture *ref = &h->ref_list[1][ref_n];
360
361         if (ref->f.thread_opaque   != s->current_picture.f.thread_opaque ||
362             (ref->f.reference & 3) != s->picture_structure) {
363             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 1);
364             if (refs[1][ref_n] < 0)
365                 nrefs[1] += 1;
366             refs[1][ref_n] = FFMAX(refs[1][ref_n], my);
367         }
368     }
369 }
370
371 /**
372  * Wait until all reference frames are available for MC operations.
373  *
374  * @param h the H264 context
375  */
376 static void await_references(H264Context *h)
377 {
378     MpegEncContext *const s = &h->s;
379     const int mb_xy   = h->mb_xy;
380     const int mb_type = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
381     int refs[2][48];
382     int nrefs[2] = { 0 };
383     int ref, list;
384
385     memset(refs, -1, sizeof(refs));
386
387     if (IS_16X16(mb_type)) {
388         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
389                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
390     } else if (IS_16X8(mb_type)) {
391         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 8, 0,
392                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
393         get_lowest_part_y(h, refs, 8, 8, 8,
394                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
395     } else if (IS_8X16(mb_type)) {
396         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
397                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
398         get_lowest_part_y(h, refs, 4, 16, 0,
399                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
400     } else {
401         int i;
402
403         av_assert2(IS_8X8(mb_type));
404
405         for (i = 0; i < 4; i++) {
406             const int sub_mb_type = h->sub_mb_type[i];
407             const int n           = 4 * i;
408             int y_offset          = (i & 2) << 2;
409
410             if (IS_SUB_8X8(sub_mb_type)) {
411                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
412                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
413                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
414                                   nrefs);
415             } else if (IS_SUB_8X4(sub_mb_type)) {
416                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 4, y_offset,
417                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
418                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
419                                   nrefs);
420                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 2, 4, y_offset + 4,
421                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
422                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
423                                   nrefs);
424             } else if (IS_SUB_4X8(sub_mb_type)) {
425                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
426                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
427                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
428                                   nrefs);
429                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 1, 8, y_offset,
430                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
431                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
432                                   nrefs);
433             } else {
434                 int j;
435                 av_assert2(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
436                 for (j = 0; j < 4; j++) {
437                     int sub_y_offset = y_offset + 2 * (j & 2);
438                     get_lowest_part_y(h, refs, n + j, 4, sub_y_offset,
439                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
440                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
441                                       nrefs);
442                 }
443             }
444         }
445     }
446
447     for (list = h->list_count - 1; list >= 0; list--)
448         for (ref = 0; ref < 48 && nrefs[list]; ref++) {
449             int row = refs[list][ref];
450             if (row >= 0) {
451                 Picture *ref_pic      = &h->ref_list[list][ref];
452                 int ref_field         = ref_pic->f.reference - 1;
453                 int ref_field_picture = ref_pic->field_picture;
454                 int pic_height        = 16 * s->mb_height >> ref_field_picture;
455
456                 row <<= MB_MBAFF;
457                 nrefs[list]--;
458
459                 if (!FIELD_PICTURE && ref_field_picture) { // frame referencing two fields
460                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
461                                              FFMIN((row >> 1) - !(row & 1),
462                                                    pic_height - 1),
463                                              1);
464                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
465                                              FFMIN((row >> 1), pic_height - 1),
466                                              0);
467                 } else if (FIELD_PICTURE && !ref_field_picture) { // field referencing one field of a frame
468                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
469                                              FFMIN(row * 2 + ref_field,
470                                                    pic_height - 1),
471                                              0);
472                 } else if (FIELD_PICTURE) {
473                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
474                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
475                                              ref_field);
476                 } else {
477                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
478                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
479                                              0);
480                 }
481             }
482         }
483 }
484
485 static av_always_inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic,
486                                          int n, int square, int height,
487                                          int delta, int list,
488                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
489                                          uint8_t *dest_cr,
490                                          int src_x_offset, int src_y_offset,
491                                          qpel_mc_func *qpix_op,
492                                          h264_chroma_mc_func chroma_op,
493                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
494 {
495     MpegEncContext *const s = &h->s;
496     const int mx      = h->mv_cache[list][scan8[n]][0] + src_x_offset * 8;
497     int my            = h->mv_cache[list][scan8[n]][1] + src_y_offset * 8;
498     const int luma_xy = (mx & 3) + ((my & 3) << 2);
499     int offset        = ((mx >> 2) << pixel_shift) + (my >> 2) * h->mb_linesize;
500     uint8_t *src_y    = pic->f.data[0] + offset;
501     uint8_t *src_cb, *src_cr;
502     int extra_width  = h->emu_edge_width;
503     int extra_height = h->emu_edge_height;
504     int emu = 0;
505     const int full_mx    = mx >> 2;
506     const int full_my    = my >> 2;
507     const int pic_width  = 16 * s->mb_width;
508     const int pic_height = 16 * s->mb_height >> MB_FIELD;
509     int ysh;
510
511     if (mx & 7)
512         extra_width -= 3;
513     if (my & 7)
514         extra_height -= 3;
515
516     if (full_mx                <          0 - extra_width  ||
517         full_my                <          0 - extra_height ||
518         full_mx + 16 /*FIXME*/ > pic_width  + extra_width  ||
519         full_my + 16 /*FIXME*/ > pic_height + extra_height) {
520         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
521                                  src_y - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
522                                  h->mb_linesize,
523                                  16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/, full_mx - 2,
524                                  full_my - 2, pic_width, pic_height);
525         src_y = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
526         emu   = 1;
527     }
528
529     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
530     if (!square)
531         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
532
533     if (CONFIG_GRAY && s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
534         return;
535
536     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
537         src_cb = pic->f.data[1] + offset;
538         if (emu) {
539             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
540                                      src_cb - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
541                                      h->mb_linesize,
542                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
543                                      full_mx - 2, full_my - 2,
544                                      pic_width, pic_height);
545             src_cb = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
546         }
547         qpix_op[luma_xy](dest_cb, src_cb, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
548         if (!square)
549             qpix_op[luma_xy](dest_cb + delta, src_cb + delta, h->mb_linesize);
550
551         src_cr = pic->f.data[2] + offset;
552         if (emu) {
553             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
554                                      src_cr - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
555                                      h->mb_linesize,
556                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
557                                      full_mx - 2, full_my - 2,
558                                      pic_width, pic_height);
559             src_cr = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
560         }
561         qpix_op[luma_xy](dest_cr, src_cr, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
562         if (!square)
563             qpix_op[luma_xy](dest_cr + delta, src_cr + delta, h->mb_linesize);
564         return;
565     }
566
567     ysh = 3 - (chroma_idc == 2 /* yuv422 */);
568     if (chroma_idc == 1 /* yuv420 */ && MB_FIELD) {
569         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
570         my  += 2 * ((s->mb_y & 1) - (pic->f.reference - 1));
571         emu |= (my >> 3) < 0 || (my >> 3) + 8 >= (pic_height >> 1);
572     }
573
574     src_cb = pic->f.data[1] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
575              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
576     src_cr = pic->f.data[2] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
577              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
578
579     if (emu) {
580         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, h->mb_uvlinesize,
581                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
582                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
583         src_cb = s->edge_emu_buffer;
584     }
585     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize,
586               height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
587               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
588
589     if (emu) {
590         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, h->mb_uvlinesize,
591                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
592                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
593         src_cr = s->edge_emu_buffer;
594     }
595     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
596               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
597 }
598
599 static av_always_inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square,
600                                          int height, int delta,
601                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
602                                          uint8_t *dest_cr,
603                                          int x_offset, int y_offset,
604                                          qpel_mc_func *qpix_put,
605                                          h264_chroma_mc_func chroma_put,
606                                          qpel_mc_func *qpix_avg,
607                                          h264_chroma_mc_func chroma_avg,
608                                          int list0, int list1,
609                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
610 {
611     MpegEncContext *const s       = &h->s;
612     qpel_mc_func *qpix_op         = qpix_put;
613     h264_chroma_mc_func chroma_op = chroma_put;
614
615     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
616     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
617         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
618         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
619     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
620         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
621         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
622     } else { /* yuv420 */
623         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
624         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
625     }
626     x_offset += 8 * s->mb_x;
627     y_offset += 8 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
628
629     if (list0) {
630         Picture *ref = &h->ref_list[0][h->ref_cache[0][scan8[n]]];
631         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 0,
632                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
633                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
634
635         qpix_op   = qpix_avg;
636         chroma_op = chroma_avg;
637     }
638
639     if (list1) {
640         Picture *ref = &h->ref_list[1][h->ref_cache[1][scan8[n]]];
641         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 1,
642                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
643                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
644     }
645 }
646
647 static av_always_inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square,
648                                               int height, int delta,
649                                               uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
650                                               uint8_t *dest_cr,
651                                               int x_offset, int y_offset,
652                                               qpel_mc_func *qpix_put,
653                                               h264_chroma_mc_func chroma_put,
654                                               h264_weight_func luma_weight_op,
655                                               h264_weight_func chroma_weight_op,
656                                               h264_biweight_func luma_weight_avg,
657                                               h264_biweight_func chroma_weight_avg,
658                                               int list0, int list1,
659                                               int pixel_shift, int chroma_idc)
660 {
661     MpegEncContext *const s = &h->s;
662     int chroma_height;
663
664     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
665     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
666         chroma_height     = height;
667         chroma_weight_avg = luma_weight_avg;
668         chroma_weight_op  = luma_weight_op;
669         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
670         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
671     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
672         chroma_height = height;
673         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
674         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
675     } else { /* yuv420 */
676         chroma_height = height >> 1;
677         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
678         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
679     }
680     x_offset += 8 * s->mb_x;
681     y_offset += 8 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
682
683     if (list0 && list1) {
684         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
685          * use implicit weights => chroma too. */
686         uint8_t *tmp_cb = h->bipred_scratchpad;
687         uint8_t *tmp_cr = h->bipred_scratchpad + (16 << pixel_shift);
688         uint8_t *tmp_y  = h->bipred_scratchpad + 16 * h->mb_uvlinesize;
689         int refn0       = h->ref_cache[0][scan8[n]];
690         int refn1       = h->ref_cache[1][scan8[n]];
691
692         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, height, delta, 0,
693                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
694                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
695                     pixel_shift, chroma_idc);
696         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, height, delta, 1,
697                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
698                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
699                     pixel_shift, chroma_idc);
700
701         if (h->use_weight == 2) {
702             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1][s->mb_y & 1];
703             int weight1 = 64 - weight0;
704             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize,
705                             height, 5, weight0, weight1, 0);
706             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize,
707                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
708             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize,
709                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
710         } else {
711             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, height,
712                             h->luma_log2_weight_denom,
713                             h->luma_weight[refn0][0][0],
714                             h->luma_weight[refn1][1][0],
715                             h->luma_weight[refn0][0][1] +
716                             h->luma_weight[refn1][1][1]);
717             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
718                               h->chroma_log2_weight_denom,
719                               h->chroma_weight[refn0][0][0][0],
720                               h->chroma_weight[refn1][1][0][0],
721                               h->chroma_weight[refn0][0][0][1] +
722                               h->chroma_weight[refn1][1][0][1]);
723             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
724                               h->chroma_log2_weight_denom,
725                               h->chroma_weight[refn0][0][1][0],
726                               h->chroma_weight[refn1][1][1][0],
727                               h->chroma_weight[refn0][0][1][1] +
728                               h->chroma_weight[refn1][1][1][1]);
729         }
730     } else {
731         int list     = list1 ? 1 : 0;
732         int refn     = h->ref_cache[list][scan8[n]];
733         Picture *ref = &h->ref_list[list][refn];
734         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, list,
735                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
736                     qpix_put, chroma_put, pixel_shift, chroma_idc);
737
738         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, height,
739                        h->luma_log2_weight_denom,
740                        h->luma_weight[refn][list][0],
741                        h->luma_weight[refn][list][1]);
742         if (h->use_weight_chroma) {
743             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
744                              h->chroma_log2_weight_denom,
745                              h->chroma_weight[refn][list][0][0],
746                              h->chroma_weight[refn][list][0][1]);
747             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
748                              h->chroma_log2_weight_denom,
749                              h->chroma_weight[refn][list][1][0],
750                              h->chroma_weight[refn][list][1][1]);
751         }
752     }
753 }
754
755 static av_always_inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list,
756                                              int pixel_shift, int chroma_idc)
757 {
758     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
759      * optimized for 64byte cache lines */
760     MpegEncContext *const s = &h->s;
761     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
762     if (refn >= 0) {
763         const int mx  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][0] >> 2) + 16 * s->mb_x + 8;
764         const int my  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][1] >> 2) + 16 * s->mb_y;
765         uint8_t **src = h->ref_list[list][refn].f.data;
766         int off       = (mx << pixel_shift) +
767                         (my + (s->mb_x & 3) * 4) * h->mb_linesize +
768                         (64 << pixel_shift);
769         s->vdsp.prefetch(src[0] + off, s->linesize, 4);
770         if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
771             s->vdsp.prefetch(src[1] + off, s->linesize, 4);
772             s->vdsp.prefetch(src[2] + off, s->linesize, 4);
773         } else {
774             off= (((mx>>1)+64)<<pixel_shift) + ((my>>1) + (s->mb_x&7))*s->uvlinesize;
775             s->vdsp.prefetch(src[1] + off, src[2] - src[1], 2);
776         }
777     }
778 }
779
780 static void free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
781 {
782     int i;
783     H264Context *hx;
784
785     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
786     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
787     av_freep(&h->cbp_table);
788     av_freep(&h->mvd_table[0]);
789     av_freep(&h->mvd_table[1]);
790     av_freep(&h->direct_table);
791     av_freep(&h->non_zero_count);
792     av_freep(&h->slice_table_base);
793     h->slice_table = NULL;
794     av_freep(&h->list_counts);
795
796     av_freep(&h->mb2b_xy);
797     av_freep(&h->mb2br_xy);
798
799     for (i = 0; i < MAX_THREADS; i++) {
800         hx = h->thread_context[i];
801         if (!hx)
802             continue;
803         av_freep(&hx->top_borders[1]);
804         av_freep(&hx->top_borders[0]);
805         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
806         if (free_rbsp) {
807             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
808             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
809             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
810             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
811         }
812         if (i)
813             av_freep(&h->thread_context[i]);
814     }
815 }
816
817 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
818 {
819     int i, j, q, x;
820     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
821
822     for (i = 0; i < 6; i++) {
823         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
824         for (j = 0; j < i; j++)
825             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
826                         64 * sizeof(uint8_t))) {
827                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
828                 break;
829             }
830         if (j < i)
831             continue;
832
833         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
834             int shift = div6[q];
835             int idx   = rem6[q];
836             for (x = 0; x < 64; x++)
837                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
838                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
839                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
840         }
841     }
842 }
843
844 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
845 {
846     int i, j, q, x;
847     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
848     for (i = 0; i < 6; i++) {
849         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
850         for (j = 0; j < i; j++)
851             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
852                         16 * sizeof(uint8_t))) {
853                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
854                 break;
855             }
856         if (j < i)
857             continue;
858
859         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
860             int shift = div6[q] + 2;
861             int idx   = rem6[q];
862             for (x = 0; x < 16; x++)
863                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
864                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
865                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
866         }
867     }
868 }
869
870 static void init_dequant_tables(H264Context *h)
871 {
872     int i, x;
873     init_dequant4_coeff_table(h);
874     if (h->pps.transform_8x8_mode)
875         init_dequant8_coeff_table(h);
876     if (h->sps.transform_bypass) {
877         for (i = 0; i < 6; i++)
878             for (x = 0; x < 16; x++)
879                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
880         if (h->pps.transform_8x8_mode)
881             for (i = 0; i < 6; i++)
882                 for (x = 0; x < 64; x++)
883                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
884     }
885 }
886
887 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
888 {
889     MpegEncContext *const s = &h->s;
890     const int big_mb_num    = s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
891     const int row_mb_num    = 2*s->mb_stride*FFMAX(s->avctx->thread_count, 1);
892     int x, y;
893
894     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->intra4x4_pred_mode,
895                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
896     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->non_zero_count,
897                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
898     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->slice_table_base,
899                       (big_mb_num + s->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
900     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->cbp_table,
901                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
902     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->chroma_pred_mode_table,
903                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
904     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mvd_table[0],
905                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
906     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mvd_table[1],
907                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
908     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->direct_table,
909                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
910     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->list_counts,
911                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
912
913     memset(h->slice_table_base, -1,
914            (big_mb_num + s->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
915     h->slice_table = h->slice_table_base + s->mb_stride * 2 + 1;
916
917     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mb2b_xy,
918                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
919     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mb2br_xy,
920                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
921     for (y = 0; y < s->mb_height; y++)
922         for (x = 0; x < s->mb_width; x++) {
923             const int mb_xy = x + y * s->mb_stride;
924             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
925
926             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
927             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * s->mb_stride)));
928         }
929
930     if (!h->dequant4_coeff[0])
931         init_dequant_tables(h);
932
933     return 0;
934
935 fail:
936     free_tables(h, 1);
937     return -1;
938 }
939
940 /**
941  * Mimic alloc_tables(), but for every context thread.
942  */
943 static void clone_tables(H264Context *dst, H264Context *src, int i)
944 {
945     MpegEncContext *const s     = &src->s;
946     dst->intra4x4_pred_mode     = src->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
947     dst->non_zero_count         = src->non_zero_count;
948     dst->slice_table            = src->slice_table;
949     dst->cbp_table              = src->cbp_table;
950     dst->mb2b_xy                = src->mb2b_xy;
951     dst->mb2br_xy               = src->mb2br_xy;
952     dst->chroma_pred_mode_table = src->chroma_pred_mode_table;
953     dst->mvd_table[0]           = src->mvd_table[0] + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
954     dst->mvd_table[1]           = src->mvd_table[1] + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
955     dst->direct_table           = src->direct_table;
956     dst->list_counts            = src->list_counts;
957     dst->bipred_scratchpad      = NULL;
958     ff_h264_pred_init(&dst->hpc, src->s.codec_id, src->sps.bit_depth_luma,
959                       src->sps.chroma_format_idc);
960 }
961
962 /**
963  * Init context
964  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
965  */
966 static int context_init(H264Context *h)
967 {
968     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->top_borders[0],
969                       h->s.mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
970     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->top_borders[1],
971                       h->s.mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
972
973     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
974     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
975     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
976     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
977     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
978     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
979
980     return 0;
981
982 fail:
983     return -1; // free_tables will clean up for us
984 }
985
986 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
987                             int parse_extradata);
988
989 static av_cold void common_init(H264Context *h)
990 {
991     MpegEncContext *const s = &h->s;
992
993     s->width    = s->avctx->width;
994     s->height   = s->avctx->height;
995     s->codec_id = s->avctx->codec->id;
996
997     s->avctx->bits_per_raw_sample = 8;
998     h->cur_chroma_format_idc = 1;
999
1000     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
1001     av_assert0(h->sps.bit_depth_chroma == 0);
1002     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1003     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
1004     ff_h264_pred_init(&h->hpc, s->codec_id, 8, 1);
1005
1006     h->dequant_coeff_pps = -1;
1007     s->unrestricted_mv   = 1;
1008
1009     s->dsp.dct_bits = 16;
1010     /* needed so that IDCT permutation is known early */
1011     ff_dsputil_init(&s->dsp, s->avctx);
1012     ff_videodsp_init(&s->vdsp, 8);
1013
1014     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
1015     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
1016 }
1017
1018 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size)
1019 {
1020     AVCodecContext *avctx = h->s.avctx;
1021
1022     if (!buf || size <= 0)
1023         return -1;
1024
1025     if (buf[0] == 1) {
1026         int i, cnt, nalsize;
1027         const unsigned char *p = buf;
1028
1029         h->is_avc = 1;
1030
1031         if (size < 7) {
1032             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "avcC too short\n");
1033             return -1;
1034         }
1035         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
1036          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
1037         h->nal_length_size = 2;
1038         // Decode sps from avcC
1039         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
1040         p  += 6;
1041         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1042             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1043             if(nalsize > size - (p-buf))
1044                 return -1;
1045             if (decode_nal_units(h, p, nalsize, 1) < 0) {
1046                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1047                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
1048                 return -1;
1049             }
1050             p += nalsize;
1051         }
1052         // Decode pps from avcC
1053         cnt = *(p++); // Number of pps
1054         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1055             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1056             if(nalsize > size - (p-buf))
1057                 return -1;
1058             if (decode_nal_units(h, p, nalsize, 1) < 0) {
1059                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1060                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
1061                 return -1;
1062             }
1063             p += nalsize;
1064         }
1065         // Now store right nal length size, that will be used to parse all other nals
1066         h->nal_length_size = (buf[4] & 0x03) + 1;
1067     } else {
1068         h->is_avc = 0;
1069         if (decode_nal_units(h, buf, size, 1) < 0)
1070             return -1;
1071     }
1072     return size;
1073 }
1074
1075 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1076 {
1077     H264Context *h = avctx->priv_data;
1078     MpegEncContext *const s = &h->s;
1079     int i;
1080
1081     ff_MPV_decode_defaults(s);
1082
1083     s->avctx = avctx;
1084     common_init(h);
1085
1086     s->out_format      = FMT_H264;
1087     s->workaround_bugs = avctx->workaround_bugs;
1088
1089     /* set defaults */
1090     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
1091     s->quarter_sample = 1;
1092     if (!avctx->has_b_frames)
1093         s->low_delay = 1;
1094
1095     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
1096
1097     ff_h264_decode_init_vlc();
1098
1099     h->pixel_shift = 0;
1100     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
1101
1102     h->thread_context[0] = h;
1103     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1104     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1105         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1106     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
1107     h->prev_frame_num = -1;
1108     h->x264_build   = -1;
1109     ff_h264_reset_sei(h);
1110     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
1111         if (avctx->ticks_per_frame == 1) {
1112             if(s->avctx->time_base.den < INT_MAX/2) {
1113                 s->avctx->time_base.den *= 2;
1114             } else
1115                 s->avctx->time_base.num /= 2;
1116         }
1117         avctx->ticks_per_frame = 2;
1118     }
1119
1120     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata &&
1121         ff_h264_decode_extradata(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size) < 0) {
1122         ff_h264_free_context(h);
1123         return -1;
1124     }
1125
1126     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1127         s->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1128         s->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1129         s->low_delay           = 0;
1130     }
1131
1132     ff_init_cabac_states();
1133
1134     return 0;
1135 }
1136
1137 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
1138
1139 static void copy_picture_range(Picture **to, Picture **from, int count,
1140                                MpegEncContext *new_base,
1141                                MpegEncContext *old_base)
1142 {
1143     int i;
1144
1145     for (i = 0; i < count; i++) {
1146         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
1147                 IN_RANGE(from[i], old_base->picture,
1148                          sizeof(Picture) * old_base->picture_count) ||
1149                 !from[i]));
1150         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
1151     }
1152 }
1153
1154 static void copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
1155 {
1156     int i;
1157
1158     for (i = 0; i < count; i++) {
1159         if (to[i] && !from[i])
1160             av_freep(&to[i]);
1161         else if (from[i] && !to[i])
1162             to[i] = av_malloc(size);
1163
1164         if (from[i])
1165             memcpy(to[i], from[i], size);
1166     }
1167 }
1168
1169 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1170 {
1171     H264Context *h = avctx->priv_data;
1172
1173     if (!avctx->internal->is_copy)
1174         return 0;
1175     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1176     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1177
1178     h->s.context_initialized = 0;
1179
1180     return 0;
1181 }
1182
1183 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
1184     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
1185            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
1186
1187 static int h264_slice_header_init(H264Context *, int);
1188
1189 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h);
1190
1191 static int decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1192                                         const AVCodecContext *src)
1193 {
1194     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
1195     MpegEncContext *const s = &h->s, *const s1 = &h1->s;
1196     int inited = s->context_initialized, err;
1197     int i;
1198
1199     if (dst == src)
1200         return 0;
1201
1202     if (inited &&
1203         (s->width      != s1->width      ||
1204          s->height     != s1->height     ||
1205          s->mb_width   != s1->mb_width   ||
1206          s->mb_height  != s1->mb_height  ||
1207          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
1208          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
1209          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
1210
1211         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
1212
1213         s->width     = s1->width;
1214         s->height    = s1->height;
1215         s->mb_height = s1->mb_height;
1216         h->b_stride  = h1->b_stride;
1217         // SPS/PPS
1218         copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1219                         MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1220         h->sps = h1->sps;
1221         copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1222                         MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1223         h->pps = h1->pps;
1224
1225         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1226             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
1227             return err;
1228         }
1229         h->context_reinitialized = 1;
1230
1231         h264_set_parameter_from_sps(h);
1232         //Note we set context_reinitialized which will cause h264_set_parameter_from_sps to be reexecuted
1233         h->cur_chroma_format_idc = h1->cur_chroma_format_idc;
1234     }
1235     /* update linesize on resize for h264. The h264 decoder doesn't
1236      * necessarily call ff_MPV_frame_start in the new thread */
1237     s->linesize   = s1->linesize;
1238     s->uvlinesize = s1->uvlinesize;
1239
1240     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
1241     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
1242
1243     err = ff_mpeg_update_thread_context(dst, src);
1244     if (err)
1245         return err;
1246
1247     if (!inited) {
1248         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1249             av_freep(h->sps_buffers + i);
1250
1251         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1252             av_freep(h->pps_buffers + i);
1253
1254         // copy all fields after MpegEnc, except mb
1255         memcpy(&h->s + 1, &h1->s + 1,
1256                offsetof(H264Context, mb) - sizeof(MpegEncContext));
1257         av_assert0(&h->cabac == &h->mb_padding + 1);
1258         memcpy(&h->cabac, &h1->cabac,
1259                sizeof(H264Context) - offsetof(H264Context, cabac));
1260         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1261         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1262
1263         if (s1->context_initialized) {
1264         if (ff_h264_alloc_tables(h) < 0) {
1265             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory for h264\n");
1266             return AVERROR(ENOMEM);
1267         }
1268         context_init(h);
1269
1270         }
1271
1272         for (i = 0; i < 2; i++) {
1273             h->rbsp_buffer[i]      = NULL;
1274             h->rbsp_buffer_size[i] = 0;
1275         }
1276         h->bipred_scratchpad = NULL;
1277
1278         h->thread_context[0] = h;
1279     }
1280
1281     /* frame_start may not be called for the next thread (if it's decoding
1282      * a bottom field) so this has to be allocated here */
1283     if (!h->bipred_scratchpad && s->linesize)
1284         h->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * s->linesize);
1285
1286     // extradata/NAL handling
1287     h->is_avc = h1->is_avc;
1288
1289     // SPS/PPS
1290     copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1291                        MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1292     h->sps = h1->sps;
1293     copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1294                        MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1295     h->pps = h1->pps;
1296
1297     // Dequantization matrices
1298     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
1299     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
1300
1301     for (i = 0; i < 6; i++)
1302         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
1303                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
1304
1305     for (i = 0; i < 6; i++)
1306         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
1307                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
1308
1309     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
1310
1311     // POC timing
1312     copy_fields(h, h1, poc_lsb, redundant_pic_count);
1313
1314     // reference lists
1315     copy_fields(h, h1, ref_count, list_count);
1316     copy_fields(h, h1, ref2frm, intra_gb);
1317     copy_fields(h, h1, short_ref, cabac_init_idc);
1318
1319     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, s, s1);
1320     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, s, s1);
1321     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
1322                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, s, s1);
1323
1324     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
1325     h->sync            = h1->sync;
1326
1327     if (!s->current_picture_ptr)
1328         return 0;
1329
1330     if (!s->droppable) {
1331         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1332         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
1333         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
1334     }
1335     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
1336     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
1337     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
1338
1339     return err;
1340 }
1341
1342 int ff_h264_frame_start(H264Context *h)
1343 {
1344     MpegEncContext *const s = &h->s;
1345     int i;
1346     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1347
1348     if (ff_MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1349         return -1;
1350     ff_er_frame_start(s);
1351     /*
1352      * ff_MPV_frame_start uses pict_type to derive key_frame.
1353      * This is incorrect for H.264; IDR markings must be used.
1354      * Zero here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed in later.
1355      * See decode_nal_units().
1356      */
1357     s->current_picture_ptr->f.key_frame = 0;
1358     s->current_picture_ptr->sync        = 0;
1359     s->current_picture_ptr->mmco_reset  = 0;
1360
1361     assert(s->linesize && s->uvlinesize);
1362
1363     for (i = 0; i < 16; i++) {
1364         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * s->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1365         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * s->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1366     }
1367     for (i = 0; i < 16; i++) {
1368         h->block_offset[16 + i]      =
1369         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * s->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1370         h->block_offset[48 + 16 + i] =
1371         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * s->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1372     }
1373
1374     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
1375      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
1376     for (i = 0; i < s->slice_context_count; i++)
1377         if (h->thread_context[i] && !h->thread_context[i]->bipred_scratchpad)
1378             h->thread_context[i]->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * s->linesize);
1379
1380     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1381      * of lost slices, MBAFF or threading. */
1382     memset(h->slice_table, -1,
1383            (s->mb_height * s->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1384
1385     // s->decode = (s->flags & CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding ||
1386     //             s->current_picture.f.reference /* || h->contains_intra */ || 1;
1387
1388     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
1389      * that if we break out due to an error it can be released automatically
1390      * in the next ff_MPV_frame_start().
1391      * SVQ3 as well as most other codecs have only last/next/current and thus
1392      * get released even with set reference, besides SVQ3 and others do not
1393      * mark frames as reference later "naturally". */
1394     if (s->codec_id != AV_CODEC_ID_SVQ3)
1395         s->current_picture_ptr->f.reference = 0;
1396
1397     s->current_picture_ptr->field_poc[0]     =
1398         s->current_picture_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
1399
1400     h->next_output_pic = NULL;
1401
1402     assert(s->current_picture_ptr->long_ref == 0);
1403
1404     return 0;
1405 }
1406
1407 /**
1408  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
1409  * This includes finding the next displayed frame.
1410  *
1411  * @param h h264 master context
1412  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
1413  * ff_thread_finish_setup()
1414  */
1415 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
1416 {
1417     MpegEncContext *const s = &h->s;
1418     Picture *out = s->current_picture_ptr;
1419     Picture *cur = s->current_picture_ptr;
1420     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1421
1422     s->current_picture_ptr->f.qscale_type = FF_QSCALE_TYPE_H264;
1423     s->current_picture_ptr->f.pict_type   = s->pict_type;
1424
1425     if (h->next_output_pic)
1426         return;
1427
1428     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
1429         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
1430          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
1431          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
1432          * yet, so we assume the worst for now. */
1433         // if (setup_finished)
1434         //    ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1435         return;
1436     }
1437
1438     cur->f.interlaced_frame = 0;
1439     cur->f.repeat_pict      = 0;
1440
1441     /* Signal interlacing information externally. */
1442     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1443      * decoding process if it exists. */
1444
1445     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
1446         switch (h->sei_pic_struct) {
1447         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1448             break;
1449         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1450         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1451             cur->f.interlaced_frame = 1;
1452             break;
1453         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1454         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1455             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE)
1456                 cur->f.interlaced_frame = 1;
1457             else
1458                 // try to flag soft telecine progressive
1459                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1460             break;
1461         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1462         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1463             /* Signal the possibility of telecined film externally
1464              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1465              * decide if they apply deinterlacing. */
1466             cur->f.repeat_pict = 1;
1467             break;
1468         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1469             cur->f.repeat_pict = 2;
1470             break;
1471         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1472             cur->f.repeat_pict = 4;
1473             break;
1474         }
1475
1476         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
1477             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1478             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
1479     } else {
1480         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1481         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE;
1482     }
1483     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
1484
1485     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1486         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1487         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1488     } else {
1489         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
1490             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1491              * information of a past frame, better than nothing. */
1492             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1493                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1494                 cur->f.top_field_first = 1;
1495             else
1496                 cur->f.top_field_first = 0;
1497         } else {
1498             /* Most likely progressive */
1499             cur->f.top_field_first = 0;
1500         }
1501     }
1502
1503     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1504     h->mmco_reset = 0;
1505     // FIXME do something with unavailable reference frames
1506
1507     /* Sort B-frames into display order */
1508
1509     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1510         s->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1511         s->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1512         s->low_delay           = 0;
1513     }
1514
1515     if (s->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
1516         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
1517         s->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
1518         s->low_delay           = 0;
1519     }
1520
1521     for (i = 0; 1; i++) {
1522         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1523             if(i)
1524                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1525             break;
1526         } else if(i) {
1527             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1528         }
1529     }
1530     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1531     if(   cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1532        || (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))
1533         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1534     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1535         av_log(s->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1536         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1537             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1538         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1539         cur->mmco_reset = 1;
1540     } else if(s->avctx->has_b_frames < out_of_order && !h->sps.bitstream_restriction_flag){
1541         av_log(s->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1542         s->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1543         s->low_delay = 0;
1544     }
1545
1546     pics = 0;
1547     while (h->delayed_pic[pics])
1548         pics++;
1549
1550     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1551
1552     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1553     if (cur->f.reference == 0)
1554         cur->f.reference = DELAYED_PIC_REF;
1555
1556     out = h->delayed_pic[0];
1557     out_idx = 0;
1558     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1559                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1560                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1561          i++)
1562         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1563             out     = h->delayed_pic[i];
1564             out_idx = i;
1565         }
1566     if (s->avctx->has_b_frames == 0 &&
1567         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1568         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1569     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1570
1571     if (out_of_order || pics > s->avctx->has_b_frames) {
1572         out->f.reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1573         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
1574         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
1575         out->owner2       = s;
1576         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1577             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1578     }
1579     if (!out_of_order && pics > s->avctx->has_b_frames) {
1580         h->next_output_pic = out;
1581         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1582             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1583         } else
1584             h->next_outputed_poc = out->poc;
1585     } else {
1586         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1587     }
1588
1589     if (h->next_output_pic && h->next_output_pic->sync) {
1590         h->sync |= 2;
1591     }
1592
1593     if (setup_finished)
1594         ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1595 }
1596
1597 static av_always_inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
1598                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
1599                                               int linesize, int uvlinesize,
1600                                               int simple)
1601 {
1602     MpegEncContext *const s = &h->s;
1603     uint8_t *top_border;
1604     int top_idx = 1;
1605     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1606     int chroma444 = CHROMA444;
1607     int chroma422 = CHROMA422;
1608
1609     src_y  -= linesize;
1610     src_cb -= uvlinesize;
1611     src_cr -= uvlinesize;
1612
1613     if (!simple && FRAME_MBAFF) {
1614         if (s->mb_y & 1) {
1615             if (!MB_MBAFF) {
1616                 top_border = h->top_borders[0][s->mb_x];
1617                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
1618                 if (pixel_shift)
1619                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
1620                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1621                     if (chroma444) {
1622                         if (pixel_shift) {
1623                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
1624                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
1625                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
1626                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
1627                         } else {
1628                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
1629                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
1630                         }
1631                     } else if (chroma422) {
1632                         if (pixel_shift) {
1633                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
1634                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
1635                         } else {
1636                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
1637                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
1638                         }
1639                     } else {
1640                         if (pixel_shift) {
1641                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
1642                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
1643                         } else {
1644                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
1645                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
1646                         }
1647                     }
1648                 }
1649             }
1650         } else if (MB_MBAFF) {
1651             top_idx = 0;
1652         } else
1653             return;
1654     }
1655
1656     top_border = h->top_borders[top_idx][s->mb_x];
1657     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
1658      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
1659     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
1660     if (pixel_shift)
1661         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
1662
1663     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1664         if (chroma444) {
1665             if (pixel_shift) {
1666                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
1667                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
1668                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
1669                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
1670             } else {
1671                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
1672                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
1673             }
1674         } else if (chroma422) {
1675             if (pixel_shift) {
1676                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
1677                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
1678             } else {
1679                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
1680                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
1681             }
1682         } else {
1683             if (pixel_shift) {
1684                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
1685                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
1686             } else {
1687                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
1688                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
1689             }
1690         }
1691     }
1692 }
1693
1694 static av_always_inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
1695                                             uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
1696                                             int linesize, int uvlinesize,
1697                                             int xchg, int chroma444,
1698                                             int simple, int pixel_shift)
1699 {
1700     MpegEncContext *const s = &h->s;
1701     int deblock_topleft;
1702     int deblock_top;
1703     int top_idx = 1;
1704     uint8_t *top_border_m1;
1705     uint8_t *top_border;
1706
1707     if (!simple && FRAME_MBAFF) {
1708         if (s->mb_y & 1) {
1709             if (!MB_MBAFF)
1710                 return;
1711         } else {
1712             top_idx = MB_MBAFF ? 0 : 1;
1713         }
1714     }
1715
1716     if (h->deblocking_filter == 2) {
1717         deblock_topleft = h->slice_table[h->mb_xy - 1 - s->mb_stride] == h->slice_num;
1718         deblock_top     = h->top_type;
1719     } else {
1720         deblock_topleft = (s->mb_x > 0);
1721         deblock_top     = (s->mb_y > !!MB_FIELD);
1722     }
1723
1724     src_y  -= linesize   + 1 + pixel_shift;
1725     src_cb -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
1726     src_cr -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
1727
1728     top_border_m1 = h->top_borders[top_idx][s->mb_x - 1];
1729     top_border    = h->top_borders[top_idx][s->mb_x];
1730
1731 #define XCHG(a, b, xchg)                        \
1732     if (pixel_shift) {                          \
1733         if (xchg) {                             \
1734             AV_SWAP64(b + 0, a + 0);            \
1735             AV_SWAP64(b + 8, a + 8);            \
1736         } else {                                \
1737             AV_COPY128(b, a);                   \
1738         }                                       \
1739     } else if (xchg)                            \
1740         AV_SWAP64(b, a);                        \
1741     else                                        \
1742         AV_COPY64(b, a);
1743
1744     if (deblock_top) {
1745         if (deblock_topleft) {
1746             XCHG(top_border_m1 + (8 << pixel_shift),
1747                  src_y - (7 << pixel_shift), 1);
1748         }
1749         XCHG(top_border + (0 << pixel_shift), src_y + (1 << pixel_shift), xchg);
1750         XCHG(top_border + (8 << pixel_shift), src_y + (9 << pixel_shift), 1);
1751         if (s->mb_x + 1 < s->mb_width) {
1752             XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1],
1753                  src_y + (17 << pixel_shift), 1);
1754         }
1755     }
1756     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1757         if (chroma444) {
1758             if (deblock_topleft) {
1759                 XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
1760                 XCHG(top_border_m1 + (40 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
1761             }
1762             XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + (1 << pixel_shift), xchg);
1763             XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cb + (9 << pixel_shift), 1);
1764             XCHG(top_border + (32 << pixel_shift), src_cr + (1 << pixel_shift), xchg);
1765             XCHG(top_border + (40 << pixel_shift), src_cr + (9 << pixel_shift), 1);
1766             if (s->mb_x + 1 < s->mb_width) {
1767                 XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1] + (16 << pixel_shift), src_cb + (17 << pixel_shift), 1);
1768                 XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1] + (32 << pixel_shift), src_cr + (17 << pixel_shift), 1);
1769             }
1770         } else {
1771             if (deblock_top) {
1772                 if (deblock_topleft) {
1773                     XCHG(top_border_m1 + (16 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
1774                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
1775                 }
1776                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + 1 + pixel_shift, 1);
1777                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cr + 1 + pixel_shift, 1);
1778             }
1779         }
1780     }
1781 }
1782
1783 static av_always_inline int dctcoef_get(int16_t *mb, int high_bit_depth,
1784                                         int index)
1785 {
1786     if (high_bit_depth) {
1787         return AV_RN32A(((int32_t *)mb) + index);
1788     } else
1789         return AV_RN16A(mb + index);
1790 }
1791
1792 static av_always_inline void dctcoef_set(int16_t *mb, int high_bit_depth,
1793                                          int index, int value)
1794 {
1795     if (high_bit_depth) {
1796         AV_WN32A(((int32_t *)mb) + index, value);
1797     } else
1798         AV_WN16A(mb + index, value);
1799 }
1800
1801 static av_always_inline void hl_decode_mb_predict_luma(H264Context *h,
1802                                                        int mb_type, int is_h264,
1803                                                        int simple,
1804                                                        int transform_bypass,
1805                                                        int pixel_shift,
1806                                                        int *block_offset,
1807                                                        int linesize,
1808                                                        uint8_t *dest_y, int p)
1809 {
1810     MpegEncContext *const s = &h->s;
1811     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
1812     void (*idct_dc_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
1813     int i;
1814     int qscale = p == 0 ? s->qscale : h->chroma_qp[p - 1];
1815     block_offset += 16 * p;
1816     if (IS_INTRA4x4(mb_type)) {
1817         if (simple || !s->encoding) {
1818             if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1819                 if (transform_bypass) {
1820                     idct_dc_add  =
1821                     idct_add     = h->h264dsp.h264_add_pixels8;
1822                 } else {
1823                     idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct8_dc_add;
1824                     idct_add    = h->h264dsp.h264_idct8_add;
1825                 }
1826                 for (i = 0; i < 16; i += 4) {
1827                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1828                     const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
1829                     if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
1830                         h->hpc.pred8x8l_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1831                     } else {
1832                         const int nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
1833                         h->hpc.pred8x8l[dir](ptr, (h->topleft_samples_available << i) & 0x8000,
1834                                              (h->topright_samples_available << i) & 0x4000, linesize);
1835                         if (nnz) {
1836                             if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1837                                 idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1838                             else
1839                                 idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1840                         }
1841                     }
1842                 }
1843             } else {
1844                 if (transform_bypass) {
1845                     idct_dc_add  =
1846                         idct_add = h->h264dsp.h264_add_pixels4;
1847                 } else {
1848                     idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct_dc_add;
1849                     idct_add    = h->h264dsp.h264_idct_add;
1850                 }
1851                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1852                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1853                     const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
1854
1855                     if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
1856                         h->hpc.pred4x4_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1857                     } else {
1858                         uint8_t *topright;
1859                         int nnz, tr;
1860                         uint64_t tr_high;
1861                         if (dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED) {
1862                             const int topright_avail = (h->topright_samples_available << i) & 0x8000;
1863                             av_assert2(s->mb_y || linesize <= block_offset[i]);
1864                             if (!topright_avail) {
1865                                 if (pixel_shift) {
1866                                     tr_high  = ((uint16_t *)ptr)[3 - linesize / 2] * 0x0001000100010001ULL;
1867                                     topright = (uint8_t *)&tr_high;
1868                                 } else {
1869                                     tr       = ptr[3 - linesize] * 0x01010101u;
1870                                     topright = (uint8_t *)&tr;
1871                                 }
1872                             } else
1873                                 topright = ptr + (4 << pixel_shift) - linesize;
1874                         } else
1875                             topright = NULL;
1876
1877                         h->hpc.pred4x4[dir](ptr, topright, linesize);
1878                         nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
1879                         if (nnz) {
1880                             if (is_h264) {
1881                                 if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1882                                     idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1883                                 else
1884                                     idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1885                             } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
1886                                 ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize, qscale, 0);
1887                         }
1888                     }
1889                 }
1890             }
1891         }
1892     } else {
1893         h->hpc.pred16x16[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, linesize);
1894         if (is_h264) {
1895             if (h->non_zero_count_cache[scan8[LUMA_DC_BLOCK_INDEX + p]]) {
1896                 if (!transform_bypass)
1897                     h->h264dsp.h264_luma_dc_dequant_idct(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1898                                                          h->mb_luma_dc[p],
1899                                                          h->dequant4_coeff[p][qscale][0]);
1900                 else {
1901                     static const uint8_t dc_mapping[16] = {
1902                          0 * 16,  1 * 16,  4 * 16,  5 * 16,
1903                          2 * 16,  3 * 16,  6 * 16,  7 * 16,
1904                          8 * 16,  9 * 16, 12 * 16, 13 * 16,
1905                         10 * 16, 11 * 16, 14 * 16, 15 * 16 };
1906                     for (i = 0; i < 16; i++)
1907                         dctcoef_set(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1908                                     pixel_shift, dc_mapping[i],
1909                                     dctcoef_get(h->mb_luma_dc[p],
1910                                                 pixel_shift, i));
1911                 }
1912             }
1913         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
1914             ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb + p * 256,
1915                                            h->mb_luma_dc[p], qscale);
1916     }
1917 }
1918
1919 static av_always_inline void hl_decode_mb_idct_luma(H264Context *h, int mb_type,
1920                                                     int is_h264, int simple,
1921                                                     int transform_bypass,
1922                                                     int pixel_shift,
1923                                                     int *block_offset,
1924                                                     int linesize,
1925                                                     uint8_t *dest_y, int p)
1926 {
1927     MpegEncContext *const s = &h->s;
1928     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
1929     int i;
1930     block_offset += 16 * p;
1931     if (!IS_INTRA4x4(mb_type)) {
1932         if (is_h264) {
1933             if (IS_INTRA16x16(mb_type)) {
1934                 if (transform_bypass) {
1935                     if (h->sps.profile_idc == 244 &&
1936                         (h->intra16x16_pred_mode == VERT_PRED8x8 ||
1937                          h->intra16x16_pred_mode == HOR_PRED8x8)) {
1938                         h->hpc.pred16x16_add[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, block_offset,
1939                                                                       h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1940                                                                       linesize);
1941                     } else {
1942                         for (i = 0; i < 16; i++)
1943                             if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] ||
1944                                 dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1945                                 h->h264dsp.h264_add_pixels4(dest_y + block_offset[i],
1946                                                             h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
1947                                                             linesize);
1948                     }
1949                 } else {
1950                     h->h264dsp.h264_idct_add16intra(dest_y, block_offset,
1951                                                     h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1952                                                     linesize,
1953                                                     h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1954                 }
1955             } else if (h->cbp & 15) {
1956                 if (transform_bypass) {
1957                     const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
1958                     idct_add = IS_8x8DCT(mb_type) ? h->h264dsp.h264_add_pixels8
1959                                                   : h->h264dsp.h264_add_pixels4;
1960                     for (i = 0; i < 16; i += di)
1961                         if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]])
1962                             idct_add(dest_y + block_offset[i],
1963                                      h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
1964                                      linesize);
1965                 } else {
1966                     if (IS_8x8DCT(mb_type))
1967                         h->h264dsp.h264_idct8_add4(dest_y, block_offset,
1968                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1969                                                    linesize,
1970                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1971                     else
1972                         h->h264dsp.h264_idct_add16(dest_y, block_offset,
1973                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1974                                                    linesize,
1975                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1976                 }
1977             }
1978         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER) {
1979             for (i = 0; i < 16; i++)
1980                 if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] || h->mb[i * 16 + p * 256]) {
1981                     // FIXME benchmark weird rule, & below
1982                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1983                     ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize,
1984                                        s->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
1985                 }
1986         }
1987     }
1988 }
1989
1990 #define BITS   8
1991 #define SIMPLE 1
1992 #include "h264_mb_template.c"
1993
1994 #undef  BITS
1995 #define BITS   16
1996 #include "h264_mb_template.c"
1997
1998 #undef  SIMPLE
1999 #define SIMPLE 0
2000 #include "h264_mb_template.c"
2001
2002 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h)
2003 {
2004     MpegEncContext *const s = &h->s;
2005     const int mb_xy   = h->mb_xy;
2006     const int mb_type = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
2007     int is_complex    = CONFIG_SMALL || h->is_complex || IS_INTRA_PCM(mb_type) || s->qscale == 0;
2008
2009     if (CHROMA444) {
2010         if (is_complex || h->pixel_shift)
2011             hl_decode_mb_444_complex(h);
2012         else
2013             hl_decode_mb_444_simple_8(h);
2014     } else if (is_complex) {
2015         hl_decode_mb_complex(h);
2016     } else if (h->pixel_shift) {
2017         hl_decode_mb_simple_16(h);
2018     } else
2019         hl_decode_mb_simple_8(h);
2020 }
2021
2022 static int pred_weight_table(H264Context *h)
2023 {
2024     MpegEncContext *const s = &h->s;
2025     int list, i;
2026     int luma_def, chroma_def;
2027
2028     h->use_weight             = 0;
2029     h->use_weight_chroma      = 0;
2030     h->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&s->gb);
2031     if (h->sps.chroma_format_idc)
2032         h->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&s->gb);
2033     luma_def   = 1 << h->luma_log2_weight_denom;
2034     chroma_def = 1 << h->chroma_log2_weight_denom;
2035
2036     for (list = 0; list < 2; list++) {
2037         h->luma_weight_flag[list]   = 0;
2038         h->chroma_weight_flag[list] = 0;
2039         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
2040             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
2041
2042             luma_weight_flag = get_bits1(&s->gb);
2043             if (luma_weight_flag) {
2044                 h->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&s->gb);
2045                 h->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&s->gb);
2046                 if (h->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
2047                     h->luma_weight[i][list][1] != 0) {
2048                     h->use_weight             = 1;
2049                     h->luma_weight_flag[list] = 1;
2050                 }
2051             } else {
2052                 h->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
2053                 h->luma_weight[i][list][1] = 0;
2054             }
2055
2056             if (h->sps.chroma_format_idc) {
2057                 chroma_weight_flag = get_bits1(&s->gb);
2058                 if (chroma_weight_flag) {
2059                     int j;
2060                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2061                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&s->gb);
2062                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&s->gb);
2063                         if (h->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
2064                             h->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
2065                             h->use_weight_chroma = 1;
2066                             h->chroma_weight_flag[list] = 1;
2067                         }
2068                     }
2069                 } else {
2070                     int j;
2071                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2072                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
2073                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
2074                     }
2075                 }
2076             }
2077         }
2078         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
2079             break;
2080     }
2081     h->use_weight = h->use_weight || h->use_weight_chroma;
2082     return 0;
2083 }
2084
2085 /**
2086  * Initialize implicit_weight table.
2087  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
2088  *                -1 initializes the rest
2089  */
2090 static void implicit_weight_table(H264Context *h, int field)
2091 {
2092     MpegEncContext *const s = &h->s;
2093     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
2094
2095     for (i = 0; i < 2; i++) {
2096         h->luma_weight_flag[i]   = 0;
2097         h->chroma_weight_flag[i] = 0;
2098     }
2099
2100     if (field < 0) {
2101         if (s->picture_structure == PICT_FRAME) {
2102             cur_poc = s->current_picture_ptr->poc;
2103         } else {
2104             cur_poc = s->current_picture_ptr->field_poc[s->picture_structure - 1];
2105         }
2106         if (h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF &&
2107             h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
2108             h->use_weight = 0;
2109             h->use_weight_chroma = 0;
2110             return;
2111         }
2112         ref_start  = 0;
2113         ref_count0 = h->ref_count[0];
2114         ref_count1 = h->ref_count[1];
2115     } else {
2116         cur_poc    = s->current_picture_ptr->field_poc[field];
2117         ref_start  = 16;
2118         ref_count0 = 16 + 2 * h->ref_count[0];
2119         ref_count1 = 16 + 2 * h->ref_count[1];
2120     }
2121
2122     h->use_weight               = 2;
2123     h->use_weight_chroma        = 2;
2124     h->luma_log2_weight_denom   = 5;
2125     h->chroma_log2_weight_denom = 5;
2126
2127     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
2128         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
2129         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
2130             int w = 32;
2131             if (!h->ref_list[0][ref0].long_ref && !h->ref_list[1][ref1].long_ref) {
2132                 int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
2133                 int td   = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
2134                 if (td) {
2135                     int tb = av_clip(cur_poc - poc0, -128, 127);
2136                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
2137                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
2138                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
2139                         w = 64 - dist_scale_factor;
2140                 }
2141             }
2142             if (field < 0) {
2143                 h->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
2144                 h->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
2145             } else {
2146                 h->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
2147             }
2148         }
2149     }
2150 }
2151
2152 /**
2153  * instantaneous decoder refresh.
2154  */
2155 static void idr(H264Context *h)
2156 {
2157     int i;
2158     ff_h264_remove_all_refs(h);
2159     h->prev_frame_num        = 0;
2160     h->prev_frame_num_offset = 0;
2161     h->prev_poc_msb          = 1<<16;
2162     h->prev_poc_lsb          = 0;
2163     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2164         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2165 }
2166
2167 /* forget old pics after a seek */
2168 static void flush_change(H264Context *h)
2169 {
2170     int i, j;
2171
2172     h->outputed_poc = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2173     h->prev_interlaced_frame = 1;
2174     idr(h);
2175     h->prev_frame_num = -1;
2176     if (h->s.current_picture_ptr) {
2177         h->s.current_picture_ptr->f.reference = 0;
2178         for (j=i=0; h->delayed_pic[i]; i++)
2179             if (h->delayed_pic[i] != h->s.current_picture_ptr)
2180                 h->delayed_pic[j++] = h->delayed_pic[i];
2181         h->delayed_pic[j] = NULL;
2182     }
2183     h->s.first_field = 0;
2184     memset(h->ref_list[0], 0, sizeof(h->ref_list[0]));
2185     memset(h->ref_list[1], 0, sizeof(h->ref_list[1]));
2186     memset(h->default_ref_list[0], 0, sizeof(h->default_ref_list[0]));
2187     memset(h->default_ref_list[1], 0, sizeof(h->default_ref_list[1]));
2188     ff_h264_reset_sei(h);
2189     h->recovery_frame= -1;
2190     h->sync= 0;
2191     h->list_count = 0;
2192     h->current_slice = 0;
2193 }
2194
2195 /* forget old pics after a seek */
2196 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
2197 {
2198     H264Context *h = avctx->priv_data;
2199     int i;
2200
2201     for (i = 0; i <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
2202         if (h->delayed_pic[i])
2203             h->delayed_pic[i]->f.reference = 0;
2204         h->delayed_pic[i] = NULL;
2205     }
2206
2207     flush_change(h);
2208     ff_mpeg_flush(avctx);
2209 }
2210
2211 static int init_poc(H264Context *h)
2212 {
2213     MpegEncContext *const s = &h->s;
2214     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2215     int field_poc[2];
2216     Picture *cur = s->current_picture_ptr;
2217
2218     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
2219     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
2220         h->frame_num_offset += max_frame_num;
2221
2222     if (h->sps.poc_type == 0) {
2223         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
2224
2225         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
2226             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
2227         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
2228             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
2229         else
2230             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
2231         field_poc[0] =
2232         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
2233         if (s->picture_structure == PICT_FRAME)
2234             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
2235     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
2236         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
2237         int i;
2238
2239         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
2240             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
2241         else
2242             abs_frame_num = 0;
2243
2244         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
2245             abs_frame_num--;
2246
2247         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
2248         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
2249             // FIXME integrate during sps parse
2250             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2251
2252         if (abs_frame_num > 0) {
2253             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
2254             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
2255
2256             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
2257             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
2258                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2259         } else
2260             expectedpoc = 0;
2261
2262         if (h->nal_ref_idc == 0)
2263             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
2264
2265         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
2266         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
2267
2268         if (s->picture_structure == PICT_FRAME)
2269             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
2270     } else {
2271         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
2272
2273         if (!h->nal_ref_idc)
2274             poc--;
2275
2276         field_poc[0] = poc;
2277         field_poc[1] = poc;
2278     }
2279
2280     if (s->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
2281         s->current_picture_ptr->field_poc[0] = field_poc[0];
2282     if (s->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
2283         s->current_picture_ptr->field_poc[1] = field_poc[1];
2284     cur->poc = FFMIN(cur->field_poc[0], cur->field_poc[1]);
2285
2286     return 0;
2287 }
2288
2289 /**
2290  * initialize scan tables
2291  */
2292 static void init_scan_tables(H264Context *h)
2293 {
2294     int i;
2295     for (i = 0; i < 16; i++) {
2296 #define T(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
2297         h->zigzag_scan[i] = T(zigzag_scan[i]);
2298         h->field_scan[i]  = T(field_scan[i]);
2299 #undef T
2300     }
2301     for (i = 0; i < 64; i++) {
2302 #define T(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
2303         h->zigzag_scan8x8[i]       = T(ff_zigzag_direct[i]);
2304         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = T(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
2305         h->field_scan8x8[i]        = T(field_scan8x8[i]);
2306         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = T(field_scan8x8_cavlc[i]);
2307 #undef T
2308     }
2309     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
2310         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2311         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2312         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2313         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2314         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2315         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2316     } else {
2317         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2318         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2319         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2320         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2321         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2322         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2323     }
2324 }
2325
2326 static int field_end(H264Context *h, int in_setup)
2327 {
2328     MpegEncContext *const s     = &h->s;
2329     AVCodecContext *const avctx = s->avctx;
2330     int err = 0;
2331     s->mb_y = 0;
2332
2333     if (!in_setup && !s->droppable)
2334         ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2335                                   s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2336
2337     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2338         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2339         ff_vdpau_h264_set_reference_frames(s);
2340
2341     if (in_setup || !(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
2342         if (!s->droppable) {
2343             err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
2344             h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
2345             h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
2346         }
2347         h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
2348         h->prev_frame_num        = h->frame_num;
2349         h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
2350     }
2351
2352     if (avctx->hwaccel) {
2353         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
2354             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
2355                    "hardware accelerator failed to decode picture\n");
2356     }
2357
2358     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2359         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2360         ff_vdpau_h264_picture_complete(s);
2361
2362     /*
2363      * FIXME: Error handling code does not seem to support interlaced
2364      * when slices span multiple rows
2365      * The ff_er_add_slice calls don't work right for bottom
2366      * fields; they cause massive erroneous error concealing
2367      * Error marking covers both fields (top and bottom).
2368      * This causes a mismatched s->error_count
2369      * and a bad error table. Further, the error count goes to
2370      * INT_MAX when called for bottom field, because mb_y is
2371      * past end by one (callers fault) and resync_mb_y != 0
2372      * causes problems for the first MB line, too.
2373      */
2374     if (!FIELD_PICTURE && h->current_slice && !h->sps.new)
2375         ff_er_frame_end(s);
2376
2377     ff_MPV_frame_end(s);
2378
2379     h->current_slice = 0;
2380
2381     return err;
2382 }
2383
2384 /**
2385  * Replicate H264 "master" context to thread contexts.
2386  */
2387 static int clone_slice(H264Context *dst, H264Context *src)
2388 {
2389     int ret;
2390
2391     memcpy(dst->block_offset, src->block_offset, sizeof(dst->block_offset));
2392     dst->s.current_picture_ptr = src->s.current_picture_ptr;
2393     dst->s.current_picture     = src->s.current_picture;
2394     dst->s.linesize            = src->s.linesize;
2395     dst->s.uvlinesize          = src->s.uvlinesize;
2396     dst->s.first_field         = src->s.first_field;
2397
2398     if (!dst->s.edge_emu_buffer &&
2399         (ret = ff_mpv_frame_size_alloc(&dst->s, dst->s.linesize))) {
2400         av_log(dst->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2401                "Failed to allocate scratch buffers\n");
2402         return ret;
2403     }
2404
2405     dst->prev_poc_msb          = src->prev_poc_msb;
2406     dst->prev_poc_lsb          = src->prev_poc_lsb;
2407     dst->prev_frame_num_offset = src->prev_frame_num_offset;
2408     dst->prev_frame_num        = src->prev_frame_num;
2409     dst->short_ref_count       = src->short_ref_count;
2410
2411     memcpy(dst->short_ref,        src->short_ref,        sizeof(dst->short_ref));
2412     memcpy(dst->long_ref,         src->long_ref,         sizeof(dst->long_ref));
2413     memcpy(dst->default_ref_list, src->default_ref_list, sizeof(dst->default_ref_list));
2414
2415     memcpy(dst->dequant4_coeff,   src->dequant4_coeff,   sizeof(src->dequant4_coeff));
2416     memcpy(dst->dequant8_coeff,   src->dequant8_coeff,   sizeof(src->dequant8_coeff));
2417
2418     return 0;
2419 }
2420
2421 /**
2422  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
2423  *
2424  * @param sps SPS
2425  *
2426  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
2427  */
2428 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
2429 {
2430     int profile = sps->profile_idc;
2431
2432     switch (sps->profile_idc) {
2433     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
2434         // constraint_set1_flag set to 1
2435         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
2436         break;
2437     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
2438     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
2439     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
2440         // constraint_set3_flag set to 1
2441         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
2442         break;
2443     }
2444
2445     return profile;
2446 }
2447
2448 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
2449 {
2450     MpegEncContext *s = &h->s;
2451
2452     if (s->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
2453         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2454          !h->sps.num_reorder_frames)) {
2455         if (s->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
2456             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
2457                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
2458         else
2459             s->low_delay = 1;
2460     }
2461
2462     if (s->avctx->has_b_frames < 2)
2463         s->avctx->has_b_frames = !s->low_delay;
2464
2465     if (s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
2466         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
2467         if (s->avctx->codec &&
2468             s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
2469             (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
2470             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2471                    "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
2472             return AVERROR_INVALIDDATA;
2473         }
2474         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 14 &&
2475             h->sps.bit_depth_luma != 11 && h->sps.bit_depth_luma != 13 &&
2476                 (h->sps.bit_depth_luma != 9 || !CHROMA422)) {
2477             s->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
2478             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
2479             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
2480
2481             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
2482                             h->sps.chroma_format_idc);
2483             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
2484             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
2485             ff_h264_pred_init(&h->hpc, s->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
2486                               h->sps.chroma_format_idc);
2487             s->dsp.dct_bits = h->sps.bit_depth_luma > 8 ? 32 : 16;
2488             ff_dsputil_init(&s->dsp, s->avctx);
2489             ff_videodsp_init(&s->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
2490         } else {
2491             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth: %d\n",
2492                    h->sps.bit_depth_luma);
2493             return AVERROR_INVALIDDATA;
2494         }
2495     }
2496     return 0;
2497 }
2498
2499 static enum PixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
2500 {
2501     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2502     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
2503     case 9:
2504         if (CHROMA444) {
2505             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2506                 return AV_PIX_FMT_GBRP9;
2507             } else
2508                 return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
2509         } else if (CHROMA422)
2510             return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
2511         else
2512             return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
2513         break;
2514     case 10:
2515         if (CHROMA444) {
2516             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2517                 return AV_PIX_FMT_GBRP10;
2518             } else
2519                 return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
2520         } else if (CHROMA422)
2521             return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
2522         else
2523             return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
2524         break;
2525     case 12:
2526         if (CHROMA444) {
2527             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2528                 return AV_PIX_FMT_GBRP12;
2529             } else
2530                 return AV_PIX_FMT_YUV444P12;
2531         } else if (CHROMA422)
2532             return AV_PIX_FMT_YUV422P12;
2533         else
2534             return AV_PIX_FMT_YUV420P12;
2535         break;
2536     case 14:
2537         if (CHROMA444) {
2538             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2539                 return AV_PIX_FMT_GBRP14;
2540             } else
2541                 return AV_PIX_FMT_YUV444P14;
2542         } else if (CHROMA422)
2543             return AV_PIX_FMT_YUV422P14;
2544         else
2545             return AV_PIX_FMT_YUV420P14;
2546         break;
2547     case 8:
2548         if (CHROMA444) {
2549             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2550                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Detected GBR colorspace.\n");
2551                 return AV_PIX_FMT_GBR24P;
2552             } else if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_YCGCO) {
2553                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_WARNING, "Detected unsupported YCgCo colorspace.\n");
2554             }
2555             return s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ444P
2556                                                                 : AV_PIX_FMT_YUV444P;
2557         } else if (CHROMA422) {
2558             return s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ422P
2559                                                              : AV_PIX_FMT_YUV422P;
2560         } else {
2561             return s->avctx->get_format(s->avctx, s->avctx->codec->pix_fmts ?
2562                                         s->avctx->codec->pix_fmts :
2563                                         s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ?
2564                                         hwaccel_pixfmt_list_h264_jpeg_420 :
2565                                         ff_hwaccel_pixfmt_list_420);
2566         }
2567         break;
2568     default:
2569         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2570                "Unsupported bit depth: %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
2571         return AVERROR_INVALIDDATA;
2572     }
2573 }
2574
2575 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
2576 {
2577     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2578     int i, ret;
2579
2580     if(   FFALIGN(s->avctx->width , 16                                 ) == s->width
2581         && FFALIGN(s->avctx->height, 16*(2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)) == s->height
2582         && !h->sps.crop_right && !h->sps.crop_bottom
2583         && (s->avctx->width != s->width || s->avctx->height && s->height)
2584     ) {
2585         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Using externally provided dimensions\n");
2586         s->avctx->coded_width  = s->width;
2587         s->avctx->coded_height = s->height;
2588     } else{
2589         avcodec_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height);
2590         s->avctx->width  -= (2>>CHROMA444)*FFMIN(h->sps.crop_right, (8<<CHROMA444)-1);
2591         s->avctx->height -= (1<<s->chroma_y_shift)*FFMIN(h->sps.crop_bottom, (16>>s->chroma_y_shift)-1) * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
2592     }
2593
2594     s->avctx->sample_aspect_ratio = h->sps.sar;
2595     av_assert0(s->avctx->sample_aspect_ratio.den);
2596
2597     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
2598         int64_t den = h->sps.time_scale;
2599         if (h->x264_build < 44U)
2600             den *= 2;
2601         av_reduce(&s->avctx->time_base.num, &s->avctx->time_base.den,
2602                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
2603     }
2604
2605     s->avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(s->avctx->codec->id, s->avctx->pix_fmt);
2606
2607     if (reinit) {
2608         free_tables(h, 0);
2609         if ((ret = ff_MPV_common_frame_size_change(s)) < 0) {
2610             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_MPV_common_frame_size_change() failed.\n");
2611             return ret;
2612         }
2613     } else {
2614         if ((ret = ff_MPV_common_init(s)) < 0) {
2615             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_MPV_common_init() failed.\n");
2616             return ret;
2617         }
2618     }
2619     s->first_field = 0;
2620     h->prev_interlaced_frame = 1;
2621
2622     init_scan_tables(h);
2623     if (ff_h264_alloc_tables(h) < 0) {
2624         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2625                "Could not allocate memory for h264\n");
2626         return AVERROR(ENOMEM);
2627     }
2628
2629     if (!HAVE_THREADS || !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
2630         if (context_init(h) < 0) {
2631             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
2632             return -1;
2633         }
2634     } else {
2635         for (i = 1; i < s->slice_context_count; i++) {
2636             H264Context *c;
2637             c = h->thread_context[i] = av_malloc(sizeof(H264Context));
2638             memcpy(c, h->s.thread_context[i], sizeof(MpegEncContext));
2639             memset(&c->s + 1, 0, sizeof(H264Context) - sizeof(MpegEncContext));
2640             c->h264dsp     = h->h264dsp;
2641             c->h264qpel    = h->h264qpel;
2642             c->h264chroma  = h->h264chroma;
2643             c->sps         = h->sps;
2644             c->pps         = h->pps;
2645             c->pixel_shift = h->pixel_shift;
2646             c->cur_chroma_format_idc = h->cur_chroma_format_idc;
2647             init_scan_tables(c);
2648             clone_tables(c, h, i);
2649         }
2650
2651         for (i = 0; i < s->slice_context_count; i++)
2652             if (context_init(h->thread_context[i]) < 0) {
2653                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
2654                 return -1;
2655             }
2656     }
2657
2658     return 0;
2659 }
2660
2661 /**
2662  * Decode a slice header.
2663  * This will also call ff_MPV_common_init() and frame_start() as needed.
2664  *
2665  * @param h h264context
2666  * @param h0 h264 master context (differs from 'h' when doing sliced based
2667  *           parallel decoding)
2668  *
2669  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
2670  */
2671 static int decode_slice_header(H264Context *h, H264Context *h0)
2672 {
2673     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2674     MpegEncContext *const s0 = &h0->s;
2675     unsigned int first_mb_in_slice;
2676     unsigned int pps_id;
2677     int num_ref_idx_active_override_flag, ret;
2678     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
2679     int default_ref_list_done = 0;
2680     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
2681     int must_reinit;
2682     int needs_reinit = 0;
2683
2684     s->me.qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
2685     s->me.qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
2686
2687     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&s->gb);
2688
2689     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
2690         if (h0->current_slice && FIELD_PICTURE) {
2691             field_end(h, 1);
2692         }
2693
2694         h0->current_slice = 0;
2695         if (!s0->first_field) {
2696             if (s->current_picture_ptr && !s->droppable &&
2697                 s->current_picture_ptr->owner2 == s) {
2698                 ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2699                                           s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2700             }
2701             s->current_picture_ptr = NULL;
2702         }
2703     }
2704
2705     slice_type = get_ue_golomb_31(&s->gb);
2706     if (slice_type > 9) {
2707         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2708                "slice type too large (%d) at %d %d\n",
2709                slice_type, s->mb_x, s->mb_y);
2710         return -1;
2711     }
2712     if (slice_type > 4) {
2713         slice_type -= 5;
2714         h->slice_type_fixed = 1;
2715     } else
2716         h->slice_type_fixed = 0;
2717
2718     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
2719     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
2720         (h0->current_slice != 0 && slice_type == h0->last_slice_type)) {
2721         default_ref_list_done = 1;
2722     }
2723     h->slice_type     = slice_type;
2724     h->slice_type_nos = slice_type & 3;
2725
2726     // to make a few old functions happy, it's wrong though
2727     s->pict_type = h->slice_type;
2728
2729     pps_id = get_ue_golomb(&s->gb);
2730     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
2731         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %d out of range\n", pps_id);
2732         return -1;
2733     }
2734     if (!h0->pps_buffers[pps_id]) {
2735         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2736                "non-existing PPS %u referenced\n",
2737                pps_id);
2738         return -1;
2739     }
2740     h->pps = *h0->pps_buffers[pps_id];
2741
2742     if (!h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
2743         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2744                "non-existing SPS %u referenced\n",
2745                h->pps.sps_id);
2746         return -1;
2747     }
2748
2749     if (h->pps.sps_id != h->current_sps_id ||
2750         h->context_reinitialized           ||
2751         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
2752         SPS *new_sps = h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
2753
2754         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
2755
2756         if (h->sps.chroma_format_idc != new_sps->chroma_format_idc ||
2757             h->sps.bit_depth_luma    != new_sps->bit_depth_luma)
2758             needs_reinit = 1;
2759
2760         h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
2761         h->sps            = *h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
2762
2763         if (s->mb_width  != h->sps.mb_width ||
2764             s->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
2765             s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
2766             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
2767         )
2768             needs_reinit = 1;
2769
2770         if ((ret = h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
2771             return ret;
2772     }
2773
2774     s->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
2775     s->avctx->level   = h->sps.level_idc;
2776     s->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
2777
2778     must_reinit = (s->context_initialized &&
2779                     (   16*h->sps.mb_width != s->avctx->coded_width
2780                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != s->avctx->coded_height
2781                      || s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma
2782                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
2783                      || av_cmp_q(h->sps.sar, s->avctx->sample_aspect_ratio)));
2784     if (h0->s.avctx->pix_fmt != get_pixel_format(h0))
2785         must_reinit = 1;
2786
2787     s->mb_width  = h->sps.mb_width;
2788     s->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
2789
2790     h->b_stride = s->mb_width * 4;
2791
2792     s->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
2793
2794     s->width  = 16 * s->mb_width;
2795     s->height = 16 * s->mb_height;
2796
2797     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
2798         s->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
2799                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
2800         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
2801             if (s->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
2802                 needs_reinit = 1;
2803             s->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
2804             s->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
2805             s->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
2806         }
2807     }
2808
2809     if (s->context_initialized &&
2810         (
2811          needs_reinit                   ||
2812          must_reinit)) {
2813
2814         if (h != h0) {
2815             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "changing width/height on "
2816                    "slice %d\n", h0->current_slice + 1);
2817             return AVERROR_INVALIDDATA;
2818         }
2819
2820         flush_change(h);
2821
2822         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
2823             return ret;
2824         s->avctx->pix_fmt = ret;
2825
2826         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
2827                "pix_fmt: %d\n", s->width, s->height, s->avctx->pix_fmt);
2828
2829         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
2830             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2831                    "h264_slice_header_init() failed\n");
2832             return ret;
2833         }
2834         h->context_reinitialized = 1;
2835     }
2836     if (!s->context_initialized) {
2837         if (h != h0) {
2838             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2839                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
2840             return -1;
2841         }
2842
2843         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
2844             return ret;
2845         s->avctx->pix_fmt = ret;
2846
2847         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
2848             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2849                    "h264_slice_header_init() failed\n");
2850             return ret;
2851         }
2852     }
2853
2854     if (h == h0 && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
2855         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
2856         init_dequant_tables(h);
2857     }
2858
2859     h->frame_num = get_bits(&s->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
2860
2861     h->mb_mbaff        = 0;
2862     h->mb_aff_frame    = 0;
2863     last_pic_structure = s0->picture_structure;
2864     last_pic_droppable = s0->droppable;
2865     s->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
2866     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
2867         s->picture_structure = PICT_FRAME;
2868     } else {
2869         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
2870             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
2871             return -1;
2872         }
2873         if (get_bits1(&s->gb)) { // field_pic_flag
2874             s->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + get_bits1(&s->gb); // bottom_field_flag
2875         } else {
2876             s->picture_structure = PICT_FRAME;
2877             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
2878         }
2879     }
2880     h->mb_field_decoding_flag = s->picture_structure != PICT_FRAME;
2881
2882     if (h0->current_slice != 0) {
2883         if (last_pic_structure != s->picture_structure ||
2884             last_pic_droppable != s->droppable) {
2885             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2886                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2887                    last_pic_structure, s->picture_structure);
2888             s->picture_structure = last_pic_structure;
2889             s->droppable         = last_pic_droppable;
2890             return AVERROR_INVALIDDATA;
2891         } else if (!s0->current_picture_ptr) {
2892             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2893                    "unset current_picture_ptr on %d. slice\n",
2894                    h0->current_slice + 1);
2895             return AVERROR_INVALIDDATA;
2896         }
2897     } else {
2898         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
2899          * frames just to throw them away */
2900         if (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0) {
2901             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
2902             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2903
2904             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
2905                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
2906
2907             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
2908                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
2909                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
2910                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
2911
2912                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
2913             }
2914         }
2915
2916         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
2917          * Here, we're using that to see if we should mark previously
2918          * decode frames as "finished".
2919          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
2920          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
2921         if (s0->first_field) {
2922             assert(s0->current_picture_ptr);
2923             assert(s0->current_picture_ptr->f.data[0]);
2924             assert(s0->current_picture_ptr->f.reference != DELAYED_PIC_REF);
2925
2926             /* Mark old field/frame as completed */
2927             if (!last_pic_droppable && s0->current_picture_ptr->owner2 == s0) {
2928                 ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2929                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2930             }
2931
2932             /* figure out if we have a complementary field pair */
2933             if (!FIELD_PICTURE || s->picture_structure == last_pic_structure) {
2934                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
2935                  * remain for reference if marked as such. */
2936                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
2937                     ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2938                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
2939                 }
2940             } else {
2941                 if (s0->current_picture_ptr->frame_num != h->frame_num) {
2942                     /* This and previous field were reference, but had
2943                      * different frame_nums. Consider this field first in
2944                      * pair. Throw away previous field except for reference
2945                      * purposes. */
2946                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
2947                         ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2948                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
2949                     }
2950                 } else {
2951                     /* Second field in complementary pair */
2952                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
2953                            s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
2954                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
2955                            s->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
2956                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2957                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
2958                                last_pic_structure, s->picture_structure);
2959                         s->picture_structure = last_pic_structure;
2960                         s->droppable         = last_pic_droppable;
2961                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2962                     } else if (last_pic_droppable != s->droppable) {
2963                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2964                                "Cannot combine reference and non-reference fields in the same frame\n");
2965                         av_log_ask_for_sample(s->avctx, NULL);
2966                         s->picture_structure = last_pic_structure;
2967                         s->droppable         = last_pic_droppable;
2968                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2969                     }
2970
2971                     /* Take ownership of this buffer. Note that if another thread owned
2972                      * the first field of this buffer, we're not operating on that pointer,
2973                      * so the original thread is still responsible for reporting progress
2974                      * on that first field (or if that was us, we just did that above).
2975                      * By taking ownership, we assign responsibility to ourselves to
2976                      * report progress on the second field. */
2977                     s0->current_picture_ptr->owner2 = s0;
2978                 }
2979             }
2980         }
2981
2982         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0 && !s0->first_field &&
2983                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
2984             Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
2985             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
2986                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
2987             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
2988                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
2989                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2990             if (ff_h264_frame_start(h) < 0)
2991                 return -1;
2992             h->prev_frame_num++;
2993             h->prev_frame_num %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2994             s->current_picture_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
2995             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX, 0);
2996             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX, 1);
2997             if ((ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1)) < 0 &&
2998                 s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2999                 return ret;
3000             if (ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index) < 0 &&
3001                 (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3002                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3003             /* Error concealment: if a ref is missing, copy the previous ref in its place.
3004              * FIXME: avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes many assumptions
3005              * about there being no actual duplicates.
3006              * FIXME: this doesn't copy padding for out-of-frame motion vectors.  Given we're
3007              * concealing a lost frame, this probably isn't noticeable by comparison, but it should
3008              * be fixed. */
3009             if (h->short_ref_count) {
3010                 if (prev) {
3011                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data, h->short_ref[0]->f.linesize,
3012                                   (const uint8_t **)prev->f.data, prev->f.linesize,
3013                                   s->avctx->pix_fmt, s->mb_width * 16, s->mb_height * 16);
3014                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
3015                 }
3016                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
3017             }
3018         }
3019
3020         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3021          * We're using that to see whether to continue decoding in that
3022          * frame, or to allocate a new one. */
3023         if (s0->first_field) {
3024             assert(s0->current_picture_ptr);
3025             assert(s0->current_picture_ptr->f.data[0]);
3026             assert(s0->current_picture_ptr->f.reference != DELAYED_PIC_REF);
3027
3028             /* figure out if we have a complementary field pair */
3029             if (!FIELD_PICTURE || s->picture_structure == last_pic_structure) {
3030                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3031                  * remain for reference if marked as such. */
3032                 s0->current_picture_ptr = NULL;
3033                 s0->first_field         = FIELD_PICTURE;
3034             } else {
3035                 if (s0->current_picture_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3036                     ff_thread_report_progress((AVFrame*)s0->current_picture_ptr, INT_MAX,
3037                                               s0->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
3038                     /* This and the previous field had different frame_nums.
3039                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
3040                      * one except for reference purposes. */
3041                     s0->first_field         = 1;
3042                     s0->current_picture_ptr = NULL;
3043                 } else {
3044                     /* Second field in complementary pair */
3045                     s0->first_field = 0;
3046                 }
3047             }
3048         } else {
3049             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
3050             s0->first_field = FIELD_PICTURE;
3051         }
3052
3053         if (!FIELD_PICTURE || s0->first_field) {
3054             if (ff_h264_frame_start(h) < 0) {
3055                 s0->first_field = 0;
3056                 return -1;
3057             }
3058         } else {
3059             ff_release_unused_pictures(s, 0);
3060         }
3061     }
3062     if (h != h0 && (ret = clone_slice(h, h0)) < 0)
3063         return ret;
3064
3065     s->current_picture_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
3066
3067     av_assert1(s->mb_num == s->mb_width * s->mb_height);
3068     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE >= s->mb_num ||
3069         first_mb_in_slice >= s->mb_num) {
3070         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
3071         return -1;
3072     }
3073     s->resync_mb_x = s->mb_x =  first_mb_in_slice % s->mb_width;
3074     s->resync_mb_y = s->mb_y = (first_mb_in_slice / s->mb_width) << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE;
3075     if (s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
3076         s->resync_mb_y = s->mb_y = s->mb_y + 1;
3077     av_assert1(s->mb_y < s->mb_height);
3078
3079     if (s->picture_structure == PICT_FRAME) {
3080         h->curr_pic_num = h->frame_num;
3081         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3082     } else {
3083         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
3084         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
3085     }
3086
3087     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
3088         get_ue_golomb(&s->gb); /* idr_pic_id */
3089
3090     if (h->sps.poc_type == 0) {
3091         h->poc_lsb = get_bits(&s->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
3092
3093         if (h->pps.pic_order_present == 1 && s->picture_structure == PICT_FRAME)
3094             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&s->gb);
3095     }
3096
3097     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
3098         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&s->gb);
3099
3100         if (h->pps.pic_order_present == 1 && s->picture_structure == PICT_FRAME)
3101             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&s->gb);
3102     }
3103
3104     init_poc(h);
3105
3106     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
3107         h->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&s->gb);
3108
3109     // set defaults, might be overridden a few lines later
3110     h->ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
3111     h->ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
3112
3113     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3114         unsigned max[2];
3115         max[0] = max[1] = s->picture_structure == PICT_FRAME ? 15 : 31;
3116
3117         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3118             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&s->gb);
3119         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&s->gb);
3120
3121         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
3122             h->ref_count[0] = get_ue_golomb(&s->gb) + 1;
3123             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3124                 h->ref_count[1] = get_ue_golomb(&s->gb) + 1;
3125             } else
3126                 // full range is spec-ok in this case, even for frames
3127                 h->ref_count[1] = 1;
3128         }
3129
3130         if (h->ref_count[0]-1 > max[0] || h->ref_count[1]-1 > max[1]){
3131             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow %u > %u or %u > %u\n", h->ref_count[0]-1, max[0], h->ref_count[1]-1, max[1]);
3132             h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 1;
3133             return AVERROR_INVALIDDATA;
3134         }
3135
3136         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3137             h->list_count = 2;
3138         else
3139             h->list_count = 1;
3140     } else
3141         h->ref_count[1]= h->ref_count[0]= h->list_count= 0;
3142
3143     if (!default_ref_list_done)
3144         ff_h264_fill_default_ref_list(h);
3145
3146     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I &&
3147         ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h) < 0) {
3148         h->ref_count[1] = h->ref_count[0] = 0;
3149         return -1;
3150     }
3151
3152     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3153         s->last_picture_ptr = &h->ref_list[0][0];
3154         s->last_picture_ptr->owner2 = s;
3155         ff_copy_picture(&s->last_picture, s->last_picture_ptr);
3156     }
3157     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3158         s->next_picture_ptr = &h->ref_list[1][0];
3159         s->next_picture_ptr->owner2 = s;
3160         ff_copy_picture(&s->next_picture, s->next_picture_ptr);
3161     }
3162
3163     if ((h->pps.weighted_pred && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
3164         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
3165          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
3166         pred_weight_table(h);
3167     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
3168              h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3169         implicit_weight_table(h, -1);
3170     } else {
3171         h->use_weight = 0;
3172         for (i = 0; i < 2; i++) {
3173             h->luma_weight_flag[i]   = 0;
3174             h->chroma_weight_flag[i] = 0;
3175         }
3176     }
3177
3178     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
3179     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
3180     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
3181     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
3182     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
3183     if (h->nal_ref_idc &&
3184         ff_h264_decode_ref_pic_marking(h0, &s->gb,
3185                             !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
3186                             h0->current_slice == 0) < 0 &&
3187         (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3188         return AVERROR_INVALIDDATA;
3189
3190     if (FRAME_MBAFF) {
3191         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h);
3192
3193         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3194             implicit_weight_table(h, 0);
3195             implicit_weight_table(h, 1);
3196         }
3197     }
3198
3199     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !h->direct_spatial_mv_pred)
3200         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h);
3201     ff_h264_direct_ref_list_init(h);
3202
3203     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
3204         tmp = get_ue_golomb_31(&s->gb);
3205         if (tmp > 2) {
3206             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc overflow\n");
3207             return -1;
3208         }
3209         h->cabac_init_idc = tmp;
3210     }
3211
3212     h->last_qscale_diff = 0;
3213     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&s->gb);
3214     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
3215         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
3216         return -1;
3217     }
3218     s->qscale       = tmp;
3219     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->qscale);
3220     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->qscale);
3221     // FIXME qscale / qp ... stuff
3222     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
3223         get_bits1(&s->gb); /* sp_for_switch_flag */
3224     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
3225         h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
3226         get_se_golomb(&s->gb); /* slice_qs_delta */
3227
3228     h->deblocking_filter     = 1;
3229     h->slice_alpha_c0_offset = 52;
3230     h->slice_beta_offset     = 52;
3231     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
3232         tmp = get_ue_golomb_31(&s->gb);
3233         if (tmp > 2) {
3234             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
3235                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
3236             return -1;
3237         }
3238         h->deblocking_filter = tmp;
3239         if (h->deblocking_filter < 2)
3240             h->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
3241
3242         if (h->deblocking_filter) {
3243             h->slice_alpha_c0_offset += get_se_golomb(&s->gb) << 1;
3244             h->slice_beta_offset     += get_se_golomb(&s->gb) << 1;
3245             if (h->slice_alpha_c0_offset > 104U ||
3246                 h->slice_beta_offset     > 104U) {
3247                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
3248                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
3249                        h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset);
3250                 return -1;
3251             }
3252         }
3253     }
3254
3255     if (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
3256         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
3257          h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
3258         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
3259          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
3260         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
3261          h->nal_ref_idc == 0))
3262         h->deblocking_filter = 0;
3263
3264     if (h->deblocking_filter == 1 && h0->max_contexts > 1) {
3265         if (s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
3266             /* Cheat slightly for speed:
3267              * Do not bother to deblock across slices. */
3268             h->deblocking_filter = 2;
3269         } else {
3270             h0->max_contexts = 1;
3271             if (!h0->single_decode_warning) {
3272                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO,
3273                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
3274                 h0->single_decode_warning = 1;
3275             }
3276             if (h != h0) {
3277                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3278                        "Deblocking switched inside frame.\n");
3279                 return 1;
3280             }
3281         }
3282     }
3283     h->qp_thresh = 15 + 52 -
3284                    FFMIN(h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset) -
3285                    FFMAX3(0,
3286                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
3287                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
3288                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
3289
3290     h0->last_slice_type = slice_type;
3291     h->slice_num = ++h0->current_slice;
3292
3293     if (h->slice_num)
3294         h0->slice_row[(h->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= s->resync_mb_y;
3295     if (   h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= s->resync_mb_y
3296         && h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= s->resync_mb_y
3297         && h->slice_num >= MAX_SLICES) {
3298         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
3299         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", h->slice_num, MAX_SLICES);
3300     }
3301
3302     for (j = 0; j < 2; j++) {
3303         int id_list[16];
3304         int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
3305         for (i = 0; i < 16; i++) {
3306             id_list[i] = 60;
3307             if (h->ref_list[j][i].f.data[0]) {
3308                 int k;
3309                 uint8_t *base = h->ref_list[j][i].f.base[0];
3310                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
3311                     if (h->short_ref[k]->f.base[0] == base) {
3312                         id_list[i] = k;
3313                         break;
3314                     }
3315                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
3316                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.base[0] == base) {
3317                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
3318                         break;
3319                     }
3320             }
3321         }
3322
3323         ref2frm[0]     =
3324             ref2frm[1] = -1;
3325         for (i = 0; i < 16; i++)
3326             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] +
3327                              (h->ref_list[j][i].f.reference & 3);
3328         ref2frm[18 + 0]     =
3329             ref2frm[18 + 1] = -1;
3330         for (i = 16; i < 48; i++)
3331             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
3332                              (h->ref_list[j][i].f.reference & 3);
3333     }
3334
3335     // FIXME: fix draw_edges + PAFF + frame threads
3336     h->emu_edge_width  = (s->flags & CODEC_FLAG_EMU_EDGE ||
3337                           (!h->sps.frame_mbs_only_flag &&
3338                            s->avctx->active_thread_type))
3339                          ? 0 : 16;
3340     h->emu_edge_height = (FRAME_MBAFF || FIELD_PICTURE) ? 0 : h->emu_edge_width;
3341
3342     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
3343         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
3344                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s pps:%u frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
3345                h->slice_num,
3346                (s->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : s->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
3347                first_mb_in_slice,
3348                av_get_picture_type_char(h->slice_type),
3349                h->slice_type_fixed ? " fix" : "",
3350                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
3351                pps_id, h->frame_num,
3352                s->current_picture_ptr->field_poc[0],
3353                s->current_picture_ptr->field_poc[1],
3354                h->ref_count[0], h->ref_count[1],
3355                s->qscale,
3356                h->deblocking_filter,
3357                h->slice_alpha_c0_offset / 2 - 26, h->slice_beta_offset / 2 - 26,
3358                h->use_weight,
3359                h->use_weight == 1 && h->use_weight_chroma ? "c" : "",
3360                h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (h->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
3361     }
3362
3363     return 0;
3364 }
3365
3366 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h)
3367 {
3368     switch (h->slice_type) {
3369     case AV_PICTURE_TYPE_P:
3370         return 0;
3371     case AV_PICTURE_TYPE_B:
3372         return 1;
3373     case AV_PICTURE_TYPE_I:
3374         return 2;
3375     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
3376         return 3;
3377     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
3378         return 4;
3379     default:
3380         return -1;
3381     }
3382 }
3383
3384 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(H264Context *h,
3385                                                       MpegEncContext *const s,
3386                                                       int mb_type, int top_xy,
3387                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
3388                                                       int top_type,
3389                                                       int left_type[LEFT_MBS],
3390                                                       int mb_xy, int list)
3391 {
3392     int b_stride = h->b_stride;
3393     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
3394     int8_t *ref_cache = &h->ref_cache[list][scan8[0]];
3395     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
3396         if (USES_LIST(top_type, list)) {
3397             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
3398             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
3399             int (*ref2frm)[64] = (void*)(h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3400             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + 0]);
3401             ref_cache[0 - 1 * 8] =
3402             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 0]];
3403             ref_cache[2 - 1 * 8] =
3404             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 1]];
3405         } else {
3406             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
3407             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3408         }
3409
3410         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
3411             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
3412                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
3413                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
3414                 int (*ref2frm)[64] =(void*)( h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3415                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
3416                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
3417                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
3418                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
3419                 ref_cache[-1 +  0] =
3420                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
3421                 ref_cache[-1 + 16] =
3422                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
3423             } else {
3424                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
3425                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
3426                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
3427                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
3428                 ref_cache[-1 +  0] =
3429                 ref_cache[-1 +  8] =
3430                 ref_cache[-1 + 16] =
3431                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
3432             }
3433         }
3434     }
3435
3436     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
3437         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
3438         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3439         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3440         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3441         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3442         return;
3443     }
3444
3445     {
3446         int8_t *ref = &s->current_picture.f.ref_index[list][4 * mb_xy];
3447         int (*ref2frm)[64] = (void*)(h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3448         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
3449         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
3450         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
3451         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
3452         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
3453         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
3454     }
3455
3456     {
3457         int16_t(*mv_src)[2] = &s->current_picture.f.motion_val[list][4 * s->mb_x + 4 * s->mb_y * b_stride];
3458         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
3459         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
3460         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
3461         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
3462     }
3463 }
3464
3465 /**
3466  *
3467  * @return non zero if the loop filter can be skipped
3468  */
3469 static int fill_filter_caches(H264Context *h, int mb_type)
3470 {
3471     MpegEncContext *const s = &h->s;
3472     const int mb_xy = h->mb_xy;
3473     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
3474     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
3475     uint8_t *nnz;
3476     uint8_t *nnz_cache;
3477
3478     top_xy = mb_xy - (s->mb_stride << MB_FIELD);
3479
3480     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
3481      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
3482
3483     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
3484     if (FRAME_MBAFF) {
3485         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - 1]);
3486         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
3487         if (s->mb_y & 1) {
3488             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
3489                 left_xy[LTOP] -= s->mb_stride;
3490         } else {
3491             if (curr_mb_field_flag)
3492                 top_xy += s->mb_stride &
3493                     (((s->current_picture.f.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
3494             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
3495                 left_xy[LBOT] += s->mb_stride;
3496         }
3497     }
3498
3499     h->top_mb_xy        = top_xy;
3500     h->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
3501     h->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
3502     {
3503         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
3504          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
3505          * and more accurate chroma_qp. */
3506         int qp_thresh = h->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
3507         int qp        = s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy];
3508         if (qp <= qp_thresh &&
3509             (left_xy[LTOP] < 0 ||
3510              ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
3511             (top_xy < 0 ||
3512              ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
3513             if (!FRAME_MBAFF)
3514                 return 1;
3515             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
3516                  ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
3517                 (top_xy < s->mb_stride ||
3518                  ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[top_xy - s->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
3519                 return 1;
3520         }
3521     }
3522
3523     top_type        = s->current_picture.f.mb_type[top_xy];
3524     left_type[LTOP] = s->current_picture.f.mb_type[left_xy[LTOP]];
3525     left_type[LBOT] = s->current_picture.f.mb_type[left_xy[LBOT]];
3526     if (h->deblocking_filter == 2) {
3527         if (h->slice_table[top_xy] != h->slice_num)
3528             top_type = 0;
3529         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != h->slice_num)
3530             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
3531     } else {
3532         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
3533             top_type = 0;
3534         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
3535             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
3536     }
3537     h->top_type        = top_type;
3538     h->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
3539     h->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
3540
3541     if (IS_INTRA(mb_type))
3542         return 0;
3543
3544     fill_filter_caches_inter(h, s, mb_type, top_xy, left_xy,
3545                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
3546     if (h->list_count == 2)
3547         fill_filter_caches_inter(h, s, mb_type, top_xy, left_xy,
3548                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
3549
3550     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
3551     nnz_cache = h->non_zero_count_cache;
3552     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
3553     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
3554     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
3555     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
3556     h->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
3557
3558     if (top_type) {
3559         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
3560         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
3561     }
3562
3563     if (left_type[LTOP]) {
3564         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
3565         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
3566         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
3567         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
3568         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
3569     }
3570
3571     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
3572      * from what the loop filter needs */
3573     if (!CABAC && h->pps.transform_8x8_mode) {
3574         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
3575             nnz_cache[4 + 8 * 0]     =
3576                 nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
3577             nnz_cache[6 + 8 * 0]     =
3578                 nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
3579         }
3580         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
3581             nnz_cache[3 + 8 * 1]     =
3582                 nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
3583         }
3584         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
3585             nnz_cache[3 + 8 * 3]     =
3586                 nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
3587         }
3588
3589         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
3590             nnz_cache[scan8[0]] =
3591             nnz_cache[scan8[1]] =
3592             nnz_cache[scan8[2]] =
3593             nnz_cache[scan8[3]] = (h->cbp & 0x1000) >> 12;
3594
3595             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
3596             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
3597             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
3598             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (h->cbp & 0x2000) >> 12;
3599
3600             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
3601             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
3602             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
3603             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (h->cbp & 0x4000) >> 12;
3604
3605             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
3606             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
3607             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
3608             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (h->cbp & 0x8000) >> 12;
3609         }
3610     }
3611
3612     return 0;
3613 }
3614
3615 static void loop_filter(H264Context *h, int start_x, int end_x)
3616 {
3617     MpegEncContext *const s = &h->s;
3618     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
3619     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
3620     const int end_mb_y       = s->mb_y + FRAME_MBAFF;
3621     const int old_slice_type = h->slice_type;
3622     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
3623     const int block_h        = 16 >> s->chroma_y_shift;
3624
3625     if (h->deblocking_filter) {
3626         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
3627             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF; mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
3628                 int mb_xy, mb_type;
3629                 mb_xy         = h->mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
3630                 h->slice_num  = h->slice_table[mb_xy];
3631                 mb_type       = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
3632                 h->list_count = h->list_counts[mb_xy];
3633
3634                 if (FRAME_MBAFF)
3635                     h->mb_mbaff               =
3636                     h->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
3637
3638                 s->mb_x = mb_x;
3639                 s->mb_y = mb_y;
3640                 dest_y  = s->current_picture.f.data[0] +
3641                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * s->linesize) * 16;
3642                 dest_cb = s->current_picture.f.data[1] +
3643                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444) +
3644                           mb_y * s->uvlinesize * block_h;
3645                 dest_cr = s->current_picture.f.data[2] +
3646                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444) +
3647                           mb_y * s->uvlinesize * block_h;
3648                 // FIXME simplify above
3649
3650                 if (MB_FIELD) {
3651                     linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize   * 2;
3652                     uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize * 2;
3653                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
3654                         dest_y  -= s->linesize   * 15;
3655                         dest_cb -= s->uvlinesize * (block_h - 1);
3656                         dest_cr -= s->uvlinesize * (block_h - 1);
3657                     }
3658                 } else {
3659                     linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize;
3660                     uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize;
3661                 }
3662                 backup_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
3663                                  uvlinesize, 0);
3664                 if (fill_filter_caches(h, mb_type))
3665                     continue;
3666                 h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy]);
3667                 h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy]);
3668
3669                 if (FRAME_MBAFF) {
3670                     ff_h264_filter_mb(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3671                                       linesize, uvlinesize);
3672                 } else {
3673                     ff_h264_filter_mb_fast(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
3674                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
3675                 }
3676             }
3677     }
3678     h->slice_type   = old_slice_type;
3679     s->mb_x         = end_x;
3680     s->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF;
3681     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->qscale);
3682     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->qscale);
3683 }
3684
3685 static void predict_field_decoding_flag(H264Context *h)
3686 {
3687     MpegEncContext *const s = &h->s;
3688     const int mb_xy = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3689     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == h->slice_num) ?
3690                       s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - 1] :
3691                       (h->slice_table[mb_xy - s->mb_stride] == h->slice_num) ?
3692                       s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - s->mb_stride] : 0;
3693     h->mb_mbaff     = h->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
3694 }
3695
3696 /**
3697  * Draw edges and report progress for the last MB row.
3698  */
3699 static void decode_finish_row(H264Context *h)
3700 {
3701     MpegEncContext *const s = &h->s;
3702     int top            = 16 * (s->mb_y      >> FIELD_PICTURE);
3703     int pic_height     = 16 *  s->mb_height >> FIELD_PICTURE;
3704     int height         =  16      << FRAME_MBAFF;
3705     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF;
3706
3707     if (h->deblocking_filter) {
3708         if ((top + height) >= pic_height)
3709             height += deblock_border;
3710         top -= deblock_border;
3711     }
3712
3713     if (top >= pic_height || (top + height) < h->emu_edge_height)
3714         return;
3715
3716     height = FFMIN(height, pic_height - top);
3717     if (top < h->emu_edge_height) {
3718         height = top + height;
3719         top    = 0;
3720     }
3721
3722     ff_draw_horiz_band(s, top, height);
3723
3724     if (s->droppable)
3725         return;
3726
3727     ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, top + height - 1,
3728                               s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
3729 }
3730
3731 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
3732 {
3733     H264Context *h = *(void **)arg;
3734     MpegEncContext *const s = &h->s;
3735     const int part_mask     = s->partitioned_frame ? (ER_AC_END | ER_AC_ERROR)
3736                                                    : 0x7F;
3737     int lf_x_start = s->mb_x;
3738
3739     s->mb_skip_run = -1;
3740
3741     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * s->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
3742
3743     h->is_complex = FRAME_MBAFF || s->picture_structure != PICT_FRAME ||
3744                     s->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
3745                     (CONFIG_GRAY && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
3746
3747     if (h->pps.cabac) {
3748         /* realign */
3749         align_get_bits(&s->gb);
3750
3751         /* init cabac */
3752         ff_init_cabac_decoder(&h->cabac,
3753                               s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb) / 8,
3754                               (get_bits_left(&s->gb) + 7) / 8);
3755
3756         ff_h264_init_cabac_states(h);
3757
3758         for (;;) {
3759             // START_TIMER
3760             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h);
3761             int eos;
3762             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
3763
3764             if (ret >= 0)
3765                 ff_h264_hl_decode_mb(h);
3766
3767             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
3768             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF) {
3769                 s->mb_y++;
3770
3771                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h);
3772
3773                 if (ret >= 0)
3774                     ff_h264_hl_decode_mb(h);
3775                 s->mb_y--;
3776             }
3777             eos = get_cabac_terminate(&h->cabac);
3778
3779             if ((s->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
3780                 h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2) {
3781                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x - 1,
3782                                 s->mb_y, ER_MB_END & part_mask);
3783                 if (s->mb_x >= lf_x_start)
3784                     loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x + 1);
3785                 return 0;
3786             }
3787             if (h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2 )
3788                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %td\n", h->cabac.bytestream_end - h->cabac.bytestream);
3789             if (ret < 0 || h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 4) {
3790                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3791                        "error while decoding MB %d %d, bytestream (%td)\n",
3792                        s->mb_x, s->mb_y,
3793                        h->cabac.bytestream_end - h->cabac.bytestream);
3794                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3795                                 s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3796                 return -1;
3797             }
3798
3799             if (++s->mb_x >= s->mb_width) {
3800                 loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3801                 s->mb_x = lf_x_start = 0;
3802                 decode_finish_row(h);
3803                 ++s->mb_y;
3804                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE) {
3805                     ++s->mb_y;
3806                     if (FRAME_MBAFF && s->mb_y < s->mb_height)
3807                         predict_field_decoding_flag(h);
3808                 }
3809             }
3810
3811             if (eos || s->mb_y >= s->mb_height) {
3812                 tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3813                         get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3814                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x - 1,
3815                                 s->mb_y, ER_MB_END & part_mask);
3816                 if (s->mb_x > lf_x_start)
3817                     loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3818                 return 0;
3819             }
3820         }
3821     } else {
3822         for (;;) {
3823             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h);
3824
3825             if (ret >= 0)
3826                 ff_h264_hl_decode_mb(h);
3827
3828             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
3829             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF) {
3830                 s->mb_y++;
3831                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h);
3832
3833                 if (ret >= 0)
3834                     ff_h264_hl_decode_mb(h);
3835                 s->mb_y--;
3836             }
3837
3838             if (ret < 0) {
3839                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3840                        "error while decoding MB %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
3841                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3842                                 s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3843                 return -1;
3844             }
3845
3846             if (++s->mb_x >= s->mb_width) {
3847                 loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3848                 s->mb_x = lf_x_start = 0;
3849                 decode_finish_row(h);
3850                 ++s->mb_y;
3851                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE) {
3852                     ++s->mb_y;
3853                     if (FRAME_MBAFF && s->mb_y < s->mb_height)
3854                         predict_field_decoding_flag(h);
3855                 }
3856                 if (s->mb_y >= s->mb_height) {
3857                     tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3858                             get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3859
3860                     if (   get_bits_left(&s->gb) == 0
3861                         || get_bits_left(&s->gb) > 0 && !(s->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
3862                         ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3863                                         s->mb_x - 1, s->mb_y,
3864                                         ER_MB_END & part_mask);
3865
3866                         return 0;
3867                     } else {
3868                         ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3869                                         s->mb_x, s->mb_y,
3870                                         ER_MB_END & part_mask);
3871
3872                         return -1;
3873                     }
3874                 }
3875             }
3876
3877             if (get_bits_left(&s->gb) <= 0 && s->mb_skip_run <= 0) {
3878                 tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3879                         get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3880                 if (get_bits_left(&s->gb) == 0) {
3881                     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3882                                     s->mb_x - 1, s->mb_y,
3883                                     ER_MB_END & part_mask);
3884                     if (s->mb_x > lf_x_start)
3885                         loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3886
3887                     return 0;
3888                 } else {
3889                     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3890                                     s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3891
3892                     return -1;
3893                 }
3894             }
3895         }
3896     }
3897 }
3898
3899 /**
3900  * Call decode_slice() for each context.
3901  *
3902  * @param h h264 master context
3903  * @param context_count number of contexts to execute
3904  */
3905 static int execute_decode_slices(H264Context *h, int context_count)
3906 {
3907     MpegEncContext *const s     = &h->s;
3908     AVCodecContext *const avctx = s->avctx;
3909     H264Context *hx;
3910     int i;
3911
3912     if (s->avctx->hwaccel ||
3913         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
3914         return 0;
3915     if (context_count == 1) {
3916         return decode_slice(avctx, &h);
3917     } else {
3918         av_assert0(context_count > 0);
3919         for (i = 1; i < context_count; i++) {
3920             hx                    = h->thread_context[i];
3921   &nbs