ed7ec48afba799a5acc178753b68d6cdef3816ed
[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 Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/stereo3d.h"
31 #include "libavutil/timer.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "cabac_functions.h"
35 #include "dsputil.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "mpegvideo.h"
39 #include "h264.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "golomb.h"
44 #include "mathops.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
55     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
56     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
57     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3,
58 };
59
60 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
61     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
62     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
63     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10,
64 };
65
66 static const uint8_t field_scan[16] = {
67     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
68     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
69     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
70     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
71 };
72
73 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
74     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
75     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
76     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
77     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
78     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
79     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
80     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
81     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
82     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
83     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
84     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
85     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
86     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
87     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
88     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
89     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
90 };
91
92 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
94     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
95     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
96     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
97     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
98     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
99     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
100     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
101     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
102     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
103     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
104     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
105     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
106     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
107     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
108     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
112 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
113     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
114     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
115     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
116     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
117     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
118     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
119     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
120     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
121     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
122     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
123     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
124     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
125     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
126     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
127     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
128     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
129 };
130
131 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
132     { 10, 13, 16 },
133     { 11, 14, 18 },
134     { 13, 16, 20 },
135     { 14, 18, 23 },
136     { 16, 20, 25 },
137     { 18, 23, 29 },
138 };
139
140 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
141     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
142 };
143
144 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
145     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
146     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
147     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
148     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
149     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
150     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
151 };
152
153 static const enum AVPixelFormat h264_hwaccel_pixfmt_list_420[] = {
154 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
155     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
156 #endif
157 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
158     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
159 #endif
160 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
161     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
162 #endif
163 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
164     AV_PIX_FMT_VDPAU,
165 #endif
166     AV_PIX_FMT_YUV420P,
167     AV_PIX_FMT_NONE
168 };
169
170 static const enum AVPixelFormat h264_hwaccel_pixfmt_list_jpeg_420[] = {
171 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
172     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
173 #endif
174 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
175     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
176 #endif
177 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
178     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
179 #endif
180 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
181     AV_PIX_FMT_VDPAU,
182 #endif
183     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,
184     AV_PIX_FMT_NONE
185 };
186
187 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
188                               int (*mv)[2][4][2],
189                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
190 {
191     H264Context *h = opaque;
192
193     h->mb_x  = mb_x;
194     h->mb_y  = mb_y;
195     h->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
196     memset(h->non_zero_count_cache, 0, sizeof(h->non_zero_count_cache));
197     assert(ref >= 0);
198     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
199      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
200      * it for now. If this turns out to have any relevance in
201      * practice then correct remapping should be added. */
202     if (ref >= h->ref_count[0])
203         ref = 0;
204     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * h->mb_xy],
205                    2, 2, 2, ref, 1);
206     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
207     fill_rectangle(h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
208                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
209     assert(!FRAME_MBAFF(h));
210     ff_h264_hl_decode_mb(h);
211 }
212
213 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, int y, int height)
214 {
215     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
216     AVFrame *cur  = &h->cur_pic.f;
217     AVFrame *last = h->ref_list[0][0].f.data[0] ? &h->ref_list[0][0].f : NULL;
218     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
219     int vshift = desc->log2_chroma_h;
220     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
221     if (field_pic) {
222         height <<= 1;
223         y      <<= 1;
224     }
225
226     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
227
228     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
229         return;
230
231     if (avctx->draw_horiz_band) {
232         AVFrame *src;
233         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
234         int i;
235
236         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
237             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
238             src = cur;
239         else if (last)
240             src = last;
241         else
242             return;
243
244         offset[0] = y * src->linesize[0];
245         offset[1] =
246         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
247         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
248             offset[i] = 0;
249
250         emms_c();
251
252         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
253                                y, h->picture_structure, height);
254     }
255 }
256
257 static void unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
258 {
259     int off = offsetof(H264Picture, tf) + sizeof(pic->tf);
260     int i;
261
262     if (!pic->f.buf[0])
263         return;
264
265     ff_thread_release_buffer(h->avctx, &pic->tf);
266     av_buffer_unref(&pic->hwaccel_priv_buf);
267
268     av_buffer_unref(&pic->qscale_table_buf);
269     av_buffer_unref(&pic->mb_type_buf);
270     for (i = 0; i < 2; i++) {
271         av_buffer_unref(&pic->motion_val_buf[i]);
272         av_buffer_unref(&pic->ref_index_buf[i]);
273     }
274
275     memset((uint8_t*)pic + off, 0, sizeof(*pic) - off);
276 }
277
278 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
279 {
280     int i;
281
282     /* release non reference frames */
283     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
284         if (h->DPB[i].f.buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
285             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
286             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
287         }
288     }
289 }
290
291 static int ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src)
292 {
293     int ret, i;
294
295     av_assert0(!dst->f.buf[0]);
296     av_assert0(src->f.buf[0]);
297
298     src->tf.f = &src->f;
299     dst->tf.f = &dst->f;
300     ret = ff_thread_ref_frame(&dst->tf, &src->tf);
301     if (ret < 0)
302         goto fail;
303
304     dst->qscale_table_buf = av_buffer_ref(src->qscale_table_buf);
305     dst->mb_type_buf      = av_buffer_ref(src->mb_type_buf);
306     if (!dst->qscale_table_buf || !dst->mb_type_buf)
307         goto fail;
308     dst->qscale_table = src->qscale_table;
309     dst->mb_type      = src->mb_type;
310
311     for (i = 0; i < 2; i++) {
312         dst->motion_val_buf[i] = av_buffer_ref(src->motion_val_buf[i]);
313         dst->ref_index_buf[i]  = av_buffer_ref(src->ref_index_buf[i]);
314         if (!dst->motion_val_buf[i] || !dst->ref_index_buf[i])
315             goto fail;
316         dst->motion_val[i] = src->motion_val[i];
317         dst->ref_index[i]  = src->ref_index[i];
318     }
319
320     if (src->hwaccel_picture_private) {
321         dst->hwaccel_priv_buf = av_buffer_ref(src->hwaccel_priv_buf);
322         if (!dst->hwaccel_priv_buf)
323             goto fail;
324         dst->hwaccel_picture_private = dst->hwaccel_priv_buf->data;
325     }
326
327     for (i = 0; i < 2; i++)
328         dst->field_poc[i] = src->field_poc[i];
329
330     memcpy(dst->ref_poc,   src->ref_poc,   sizeof(src->ref_poc));
331     memcpy(dst->ref_count, src->ref_count, sizeof(src->ref_count));
332
333     dst->poc           = src->poc;
334     dst->frame_num     = src->frame_num;
335     dst->mmco_reset    = src->mmco_reset;
336     dst->pic_id        = src->pic_id;
337     dst->long_ref      = src->long_ref;
338     dst->mbaff         = src->mbaff;
339     dst->field_picture = src->field_picture;
340     dst->needs_realloc = src->needs_realloc;
341     dst->reference     = src->reference;
342     dst->recovered     = src->recovered;
343
344     return 0;
345 fail:
346     unref_picture(h, dst);
347     return ret;
348 }
349
350 static int alloc_scratch_buffers(H264Context *h, int linesize)
351 {
352     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
353
354     if (h->bipred_scratchpad)
355         return 0;
356
357     h->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * alloc_size);
358     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
359     // (= 21x21 for  h264)
360     h->edge_emu_buffer = av_mallocz(alloc_size * 2 * 21);
361
362     if (!h->bipred_scratchpad || !h->edge_emu_buffer) {
363         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
364         av_freep(&h->edge_emu_buffer);
365         return AVERROR(ENOMEM);
366     }
367
368     return 0;
369 }
370
371 static int init_table_pools(H264Context *h)
372 {
373     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
374     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
375     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
376     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
377
378     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
379                                                av_buffer_allocz);
380     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
381                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
382     h->motion_val_pool = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
383                                              sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
384     h->ref_index_pool  = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
385
386     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
387         !h->ref_index_pool) {
388         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
389         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
390         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
391         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
392         return AVERROR(ENOMEM);
393     }
394
395     return 0;
396 }
397
398 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
399 {
400     int i, ret = 0;
401
402     av_assert0(!pic->f.data[0]);
403
404     pic->tf.f = &pic->f;
405     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
406                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
407     if (ret < 0)
408         goto fail;
409
410     h->linesize   = pic->f.linesize[0];
411     h->uvlinesize = pic->f.linesize[1];
412
413     if (h->avctx->hwaccel) {
414         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
415         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
416         if (hwaccel->priv_data_size) {
417             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->priv_data_size);
418             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
419                 return AVERROR(ENOMEM);
420             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
421         }
422     }
423
424     if (!h->qscale_table_pool) {
425         ret = init_table_pools(h);
426         if (ret < 0)
427             goto fail;
428     }
429
430     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
431     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
432     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
433         goto fail;
434
435     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
436     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
437
438     for (i = 0; i < 2; i++) {
439         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
440         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
441         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
442             goto fail;
443
444         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
445         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
446     }
447
448     return 0;
449 fail:
450     unref_picture(h, pic);
451     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
452 }
453
454 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
455 {
456     if (!pic->f.buf[0])
457         return 1;
458     if (pic->needs_realloc && !(pic->reference & DELAYED_PIC_REF))
459         return 1;
460     return 0;
461 }
462
463 static int find_unused_picture(H264Context *h)
464 {
465     int i;
466
467     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
468         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
469             break;
470     }
471     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
472         return AVERROR_INVALIDDATA;
473
474     if (h->DPB[i].needs_realloc) {
475         h->DPB[i].needs_realloc = 0;
476         unref_picture(h, &h->DPB[i]);
477     }
478
479     return i;
480 }
481
482 /**
483  * Check if the top & left blocks are available if needed and
484  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
485  */
486 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
487 {
488     static const int8_t top[12] = {
489         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
490     };
491     static const int8_t left[12] = {
492         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
493     };
494     int i;
495
496     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
497         for (i = 0; i < 4; i++) {
498             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
499             if (status < 0) {
500                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
501                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
502                        status, h->mb_x, h->mb_y);
503                 return AVERROR_INVALIDDATA;
504             } else if (status) {
505                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
506             }
507         }
508     }
509
510     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
511         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
512         for (i = 0; i < 4; i++)
513             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
514                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
515                 if (status < 0) {
516                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
517                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
518                            status, h->mb_x, h->mb_y);
519                     return AVERROR_INVALIDDATA;
520                 } else if (status) {
521                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
522                 }
523             }
524     }
525
526     return 0;
527 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
528
529 /**
530  * Check if the top & left blocks are available if needed and
531  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
532  */
533 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
534 {
535     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
536     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
537
538     if (mode > 3U) {
539         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
540                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
541                h->mb_x, h->mb_y);
542         return AVERROR_INVALIDDATA;
543     }
544
545     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
546         mode = top[mode];
547         if (mode < 0) {
548             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
549                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
550                    h->mb_x, h->mb_y);
551             return AVERROR_INVALIDDATA;
552         }
553     }
554
555     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
556         mode = left[mode];
557         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
558             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
559             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
560                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
561                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
562         }
563         if (mode < 0) {
564             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
565                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
566                    h->mb_x, h->mb_y);
567             return AVERROR_INVALIDDATA;
568         }
569     }
570
571     return mode;
572 }
573
574 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
575                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
576 {
577     int i, si, di;
578     uint8_t *dst;
579     int bufidx;
580
581     // src[0]&0x80; // forbidden bit
582     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
583     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
584
585     src++;
586     length--;
587
588 #define STARTCODE_TEST                                                  \
589     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
590         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
591             /* startcode, so we must be past the end */                 \
592             length = i;                                                 \
593         }                                                               \
594         break;                                                          \
595     }
596
597 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
598 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
599     if (i > 0 && !src[i])                                               \
600         i--;                                                            \
601     while (src[i])                                                      \
602         i++
603
604 #if HAVE_FAST_64BIT
605     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
606         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
607                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
608               0x8000800080008080ULL))
609             continue;
610         FIND_FIRST_ZERO;
611         STARTCODE_TEST;
612         i -= 7;
613     }
614 #else
615     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
616         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
617                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
618               0x80008080U))
619             continue;
620         FIND_FIRST_ZERO;
621         STARTCODE_TEST;
622         i -= 3;
623     }
624 #endif
625 #else
626     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
627         if (src[i])
628             continue;
629         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
630             i--;
631         STARTCODE_TEST;
632     }
633 #endif
634
635     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
636         *dst_length = length;
637         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
638         return src;
639     }
640
641     // use second escape buffer for inter data
642     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
643     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx],
644                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
645     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
646
647     if (dst == NULL)
648         return NULL;
649
650     memcpy(dst, src, i);
651     si = di = i;
652     while (si + 2 < length) {
653         // remove escapes (very rare 1:2^22)
654         if (src[si + 2] > 3) {
655             dst[di++] = src[si++];
656             dst[di++] = src[si++];
657         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
658             if (src[si + 2] == 3) { // escape
659                 dst[di++]  = 0;
660                 dst[di++]  = 0;
661                 si        += 3;
662                 continue;
663             } else // next start code
664                 goto nsc;
665         }
666
667         dst[di++] = src[si++];
668     }
669     while (si < length)
670         dst[di++] = src[si++];
671
672 nsc:
673     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
674
675     *dst_length = di;
676     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
677     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
678      * (it is needed for decoding) */
679     return dst;
680 }
681
682 /**
683  * Identify the exact end of the bitstream
684  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
685  */
686 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
687 {
688     int v = *src;
689     int r;
690
691     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
692
693     for (r = 1; r < 9; r++) {
694         if (v & 1)
695             return r;
696         v >>= 1;
697     }
698     return 0;
699 }
700
701 static inline int get_lowest_part_list_y(H264Context *h, H264Picture *pic, int n,
702                                          int height, int y_offset, int list)
703 {
704     int raw_my             = h->mv_cache[list][scan8[n]][1];
705     int filter_height_up   = (raw_my & 3) ? 2 : 0;
706     int filter_height_down = (raw_my & 3) ? 3 : 0;
707     int full_my            = (raw_my >> 2) + y_offset;
708     int top                = full_my - filter_height_up;
709     int bottom             = full_my + filter_height_down + height;
710
711     return FFMAX(abs(top), bottom);
712 }
713
714 static inline void get_lowest_part_y(H264Context *h, int refs[2][48], int n,
715                                      int height, int y_offset, int list0,
716                                      int list1, int *nrefs)
717 {
718     int my;
719
720     y_offset += 16 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
721
722     if (list0) {
723         int ref_n = h->ref_cache[0][scan8[n]];
724         H264Picture *ref = &h->ref_list[0][ref_n];
725
726         // Error resilience puts the current picture in the ref list.
727         // Don't try to wait on these as it will cause a deadlock.
728         // Fields can wait on each other, though.
729         if (ref->tf.progress->data != h->cur_pic.tf.progress->data ||
730             (ref->reference & 3) != h->picture_structure) {
731             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 0);
732             if (refs[0][ref_n] < 0)
733                 nrefs[0] += 1;
734             refs[0][ref_n] = FFMAX(refs[0][ref_n], my);
735         }
736     }
737
738     if (list1) {
739         int ref_n    = h->ref_cache[1][scan8[n]];
740         H264Picture *ref = &h->ref_list[1][ref_n];
741
742         if (ref->tf.progress->data != h->cur_pic.tf.progress->data ||
743             (ref->reference & 3) != h->picture_structure) {
744             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 1);
745             if (refs[1][ref_n] < 0)
746                 nrefs[1] += 1;
747             refs[1][ref_n] = FFMAX(refs[1][ref_n], my);
748         }
749     }
750 }
751
752 /**
753  * Wait until all reference frames are available for MC operations.
754  *
755  * @param h the H264 context
756  */
757 static void await_references(H264Context *h)
758 {
759     const int mb_xy   = h->mb_xy;
760     const int mb_type = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
761     int refs[2][48];
762     int nrefs[2] = { 0 };
763     int ref, list;
764
765     memset(refs, -1, sizeof(refs));
766
767     if (IS_16X16(mb_type)) {
768         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
769                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
770     } else if (IS_16X8(mb_type)) {
771         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 8, 0,
772                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
773         get_lowest_part_y(h, refs, 8, 8, 8,
774                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
775     } else if (IS_8X16(mb_type)) {
776         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
777                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
778         get_lowest_part_y(h, refs, 4, 16, 0,
779                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
780     } else {
781         int i;
782
783         assert(IS_8X8(mb_type));
784
785         for (i = 0; i < 4; i++) {
786             const int sub_mb_type = h->sub_mb_type[i];
787             const int n           = 4 * i;
788             int y_offset          = (i & 2) << 2;
789
790             if (IS_SUB_8X8(sub_mb_type)) {
791                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
792                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
793                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
794                                   nrefs);
795             } else if (IS_SUB_8X4(sub_mb_type)) {
796                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 4, y_offset,
797                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
798                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
799                                   nrefs);
800                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 2, 4, y_offset + 4,
801                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
802                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
803                                   nrefs);
804             } else if (IS_SUB_4X8(sub_mb_type)) {
805                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
806                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
807                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
808                                   nrefs);
809                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 1, 8, y_offset,
810                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
811                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
812                                   nrefs);
813             } else {
814                 int j;
815                 assert(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
816                 for (j = 0; j < 4; j++) {
817                     int sub_y_offset = y_offset + 2 * (j & 2);
818                     get_lowest_part_y(h, refs, n + j, 4, sub_y_offset,
819                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
820                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
821                                       nrefs);
822                 }
823             }
824         }
825     }
826
827     for (list = h->list_count - 1; list >= 0; list--)
828         for (ref = 0; ref < 48 && nrefs[list]; ref++) {
829             int row = refs[list][ref];
830             if (row >= 0) {
831                 H264Picture *ref_pic  = &h->ref_list[list][ref];
832                 int ref_field         = ref_pic->reference - 1;
833                 int ref_field_picture = ref_pic->field_picture;
834                 int pic_height        = 16 * h->mb_height >> ref_field_picture;
835
836                 row <<= MB_MBAFF(h);
837                 nrefs[list]--;
838
839                 if (!FIELD_PICTURE(h) && ref_field_picture) { // frame referencing two fields
840                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
841                                              FFMIN((row >> 1) - !(row & 1),
842                                                    pic_height - 1),
843                                              1);
844                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
845                                              FFMIN((row >> 1), pic_height - 1),
846                                              0);
847                 } else if (FIELD_PICTURE(h) && !ref_field_picture) { // field referencing one field of a frame
848                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
849                                              FFMIN(row * 2 + ref_field,
850                                                    pic_height - 1),
851                                              0);
852                 } else if (FIELD_PICTURE(h)) {
853                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
854                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
855                                              ref_field);
856                 } else {
857                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->tf,
858                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
859                                              0);
860                 }
861             }
862         }
863 }
864
865 static av_always_inline void mc_dir_part(H264Context *h, H264Picture *pic,
866                                          int n, int square, int height,
867                                          int delta, int list,
868                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
869                                          uint8_t *dest_cr,
870                                          int src_x_offset, int src_y_offset,
871                                          qpel_mc_func *qpix_op,
872                                          h264_chroma_mc_func chroma_op,
873                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
874 {
875     const int mx      = h->mv_cache[list][scan8[n]][0] + src_x_offset * 8;
876     int my            = h->mv_cache[list][scan8[n]][1] + src_y_offset * 8;
877     const int luma_xy = (mx & 3) + ((my & 3) << 2);
878     ptrdiff_t offset  = ((mx >> 2) << pixel_shift) + (my >> 2) * h->mb_linesize;
879     uint8_t *src_y    = pic->f.data[0] + offset;
880     uint8_t *src_cb, *src_cr;
881     int extra_width  = 0;
882     int extra_height = 0;
883     int emu = 0;
884     const int full_mx    = mx >> 2;
885     const int full_my    = my >> 2;
886     const int pic_width  = 16 * h->mb_width;
887     const int pic_height = 16 * h->mb_height >> MB_FIELD(h);
888     int ysh;
889
890     if (mx & 7)
891         extra_width -= 3;
892     if (my & 7)
893         extra_height -= 3;
894
895     if (full_mx                <          0 - extra_width  ||
896         full_my                <          0 - extra_height ||
897         full_mx + 16 /*FIXME*/ > pic_width  + extra_width  ||
898         full_my + 16 /*FIXME*/ > pic_height + extra_height) {
899         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
900                                  src_y - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
901                                  h->mb_linesize, h->mb_linesize,
902                                  16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/, full_mx - 2,
903                                  full_my - 2, pic_width, pic_height);
904         src_y = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
905         emu   = 1;
906     }
907
908     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
909     if (!square)
910         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
911
912     if (CONFIG_GRAY && h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
913         return;
914
915     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
916         src_cb = pic->f.data[1] + offset;
917         if (emu) {
918             h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
919                                      src_cb - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
920                                      h->mb_linesize, h->mb_linesize,
921                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
922                                      full_mx - 2, full_my - 2,
923                                      pic_width, pic_height);
924             src_cb = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
925         }
926         qpix_op[luma_xy](dest_cb, src_cb, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
927         if (!square)
928             qpix_op[luma_xy](dest_cb + delta, src_cb + delta, h->mb_linesize);
929
930         src_cr = pic->f.data[2] + offset;
931         if (emu) {
932             h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer,
933                                      src_cr - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
934                                      h->mb_linesize, h->mb_linesize,
935                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
936                                      full_mx - 2, full_my - 2,
937                                      pic_width, pic_height);
938             src_cr = h->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
939         }
940         qpix_op[luma_xy](dest_cr, src_cr, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
941         if (!square)
942             qpix_op[luma_xy](dest_cr + delta, src_cr + delta, h->mb_linesize);
943         return;
944     }
945
946     ysh = 3 - (chroma_idc == 2 /* yuv422 */);
947     if (chroma_idc == 1 /* yuv420 */ && MB_FIELD(h)) {
948         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
949         my  += 2 * ((h->mb_y & 1) - (pic->reference - 1));
950         emu |= (my >> 3) < 0 || (my >> 3) + 8 >= (pic_height >> 1);
951     }
952
953     src_cb = pic->f.data[1] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
954              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
955     src_cr = pic->f.data[2] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
956              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
957
958     if (emu) {
959         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer, src_cb,
960                                  h->mb_uvlinesize, h->mb_uvlinesize,
961                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
962                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
963         src_cb = h->edge_emu_buffer;
964     }
965     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize,
966               height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
967               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
968
969     if (emu) {
970         h->vdsp.emulated_edge_mc(h->edge_emu_buffer, src_cr,
971                                  h->mb_uvlinesize, h->mb_uvlinesize,
972                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
973                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
974         src_cr = h->edge_emu_buffer;
975     }
976     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
977               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
978 }
979
980 static av_always_inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square,
981                                          int height, int delta,
982                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
983                                          uint8_t *dest_cr,
984                                          int x_offset, int y_offset,
985                                          qpel_mc_func *qpix_put,
986                                          h264_chroma_mc_func chroma_put,
987                                          qpel_mc_func *qpix_avg,
988                                          h264_chroma_mc_func chroma_avg,
989                                          int list0, int list1,
990                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
991 {
992     qpel_mc_func *qpix_op         = qpix_put;
993     h264_chroma_mc_func chroma_op = chroma_put;
994
995     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
996     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
997         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
998         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
999     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
1000         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1001         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1002     } else { /* yuv420 */
1003         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1004         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1005     }
1006     x_offset += 8 * h->mb_x;
1007     y_offset += 8 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
1008
1009     if (list0) {
1010         H264Picture *ref = &h->ref_list[0][h->ref_cache[0][scan8[n]]];
1011         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 0,
1012                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
1013                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
1014
1015         qpix_op   = qpix_avg;
1016         chroma_op = chroma_avg;
1017     }
1018
1019     if (list1) {
1020         H264Picture *ref = &h->ref_list[1][h->ref_cache[1][scan8[n]]];
1021         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 1,
1022                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
1023                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
1024     }
1025 }
1026
1027 static av_always_inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square,
1028                                               int height, int delta,
1029                                               uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
1030                                               uint8_t *dest_cr,
1031                                               int x_offset, int y_offset,
1032                                               qpel_mc_func *qpix_put,
1033                                               h264_chroma_mc_func chroma_put,
1034                                               h264_weight_func luma_weight_op,
1035                                               h264_weight_func chroma_weight_op,
1036                                               h264_biweight_func luma_weight_avg,
1037                                               h264_biweight_func chroma_weight_avg,
1038                                               int list0, int list1,
1039                                               int pixel_shift, int chroma_idc)
1040 {
1041     int chroma_height;
1042
1043     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
1044     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
1045         chroma_height     = height;
1046         chroma_weight_avg = luma_weight_avg;
1047         chroma_weight_op  = luma_weight_op;
1048         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
1049         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
1050     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
1051         chroma_height = height;
1052         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1053         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
1054     } else { /* yuv420 */
1055         chroma_height = height >> 1;
1056         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1057         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
1058     }
1059     x_offset += 8 * h->mb_x;
1060     y_offset += 8 * (h->mb_y >> MB_FIELD(h));
1061
1062     if (list0 && list1) {
1063         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
1064          * use implicit weights => chroma too. */
1065         uint8_t *tmp_cb = h->bipred_scratchpad;
1066         uint8_t *tmp_cr = h->bipred_scratchpad + (16 << pixel_shift);
1067         uint8_t *tmp_y  = h->bipred_scratchpad + 16 * h->mb_uvlinesize;
1068         int refn0       = h->ref_cache[0][scan8[n]];
1069         int refn1       = h->ref_cache[1][scan8[n]];
1070
1071         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, height, delta, 0,
1072                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
1073                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
1074                     pixel_shift, chroma_idc);
1075         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, height, delta, 1,
1076                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
1077                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
1078                     pixel_shift, chroma_idc);
1079
1080         if (h->use_weight == 2) {
1081             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1][h->mb_y & 1];
1082             int weight1 = 64 - weight0;
1083             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize,
1084                             height, 5, weight0, weight1, 0);
1085             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize,
1086                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
1087             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize,
1088                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
1089         } else {
1090             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, height,
1091                             h->luma_log2_weight_denom,
1092                             h->luma_weight[refn0][0][0],
1093                             h->luma_weight[refn1][1][0],
1094                             h->luma_weight[refn0][0][1] +
1095                             h->luma_weight[refn1][1][1]);
1096             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1097                               h->chroma_log2_weight_denom,
1098                               h->chroma_weight[refn0][0][0][0],
1099                               h->chroma_weight[refn1][1][0][0],
1100                               h->chroma_weight[refn0][0][0][1] +
1101                               h->chroma_weight[refn1][1][0][1]);
1102             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1103                               h->chroma_log2_weight_denom,
1104                               h->chroma_weight[refn0][0][1][0],
1105                               h->chroma_weight[refn1][1][1][0],
1106                               h->chroma_weight[refn0][0][1][1] +
1107                               h->chroma_weight[refn1][1][1][1]);
1108         }
1109     } else {
1110         int list     = list1 ? 1 : 0;
1111         int refn     = h->ref_cache[list][scan8[n]];
1112         H264Picture *ref = &h->ref_list[list][refn];
1113         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, list,
1114                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
1115                     qpix_put, chroma_put, pixel_shift, chroma_idc);
1116
1117         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, height,
1118                        h->luma_log2_weight_denom,
1119                        h->luma_weight[refn][list][0],
1120                        h->luma_weight[refn][list][1]);
1121         if (h->use_weight_chroma) {
1122             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1123                              h->chroma_log2_weight_denom,
1124                              h->chroma_weight[refn][list][0][0],
1125                              h->chroma_weight[refn][list][0][1]);
1126             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
1127                              h->chroma_log2_weight_denom,
1128                              h->chroma_weight[refn][list][1][0],
1129                              h->chroma_weight[refn][list][1][1]);
1130         }
1131     }
1132 }
1133
1134 static av_always_inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list,
1135                                              int pixel_shift, int chroma_idc)
1136 {
1137     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
1138      * optimized for 64byte cache lines */
1139     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
1140     if (refn >= 0) {
1141         const int mx  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][0] >> 2) + 16 * h->mb_x + 8;
1142         const int my  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][1] >> 2) + 16 * h->mb_y;
1143         uint8_t **src = h->ref_list[list][refn].f.data;
1144         int off       = (mx << pixel_shift) +
1145                         (my + (h->mb_x & 3) * 4) * h->mb_linesize +
1146                         (64 << pixel_shift);
1147         h->vdsp.prefetch(src[0] + off, h->linesize, 4);
1148         if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
1149             h->vdsp.prefetch(src[1] + off, h->linesize, 4);
1150             h->vdsp.prefetch(src[2] + off, h->linesize, 4);
1151         } else {
1152             off = ((mx >> 1) << pixel_shift) +
1153                   ((my >> 1) + (h->mb_x & 7)) * h->uvlinesize +
1154                   (64 << pixel_shift);
1155             h->vdsp.prefetch(src[1] + off, src[2] - src[1], 2);
1156         }
1157     }
1158 }
1159
1160 static void free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
1161 {
1162     int i;
1163     H264Context *hx;
1164
1165     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
1166     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
1167     av_freep(&h->cbp_table);
1168     av_freep(&h->mvd_table[0]);
1169     av_freep(&h->mvd_table[1]);
1170     av_freep(&h->direct_table);
1171     av_freep(&h->non_zero_count);
1172     av_freep(&h->slice_table_base);
1173     h->slice_table = NULL;
1174     av_freep(&h->list_counts);
1175
1176     av_freep(&h->mb2b_xy);
1177     av_freep(&h->mb2br_xy);
1178
1179     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
1180     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
1181     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
1182     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
1183
1184     if (free_rbsp && h->DPB) {
1185         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1186             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1187         av_freep(&h->DPB);
1188     } else if (h->DPB) {
1189         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1190             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
1191     }
1192
1193     h->cur_pic_ptr = NULL;
1194
1195     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
1196         hx = h->thread_context[i];
1197         if (!hx)
1198             continue;
1199         av_freep(&hx->top_borders[1]);
1200         av_freep(&hx->top_borders[0]);
1201         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
1202         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
1203         av_freep(&hx->dc_val_base);
1204         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
1205         av_freep(&hx->er.error_status_table);
1206         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
1207         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
1208         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
1209
1210         if (free_rbsp) {
1211             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
1212             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
1213             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
1214             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
1215         }
1216         if (i)
1217             av_freep(&h->thread_context[i]);
1218     }
1219 }
1220
1221 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
1222 {
1223     int i, j, q, x;
1224     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1225
1226     for (i = 0; i < 6; i++) {
1227         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
1228         for (j = 0; j < i; j++)
1229             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
1230                         64 * sizeof(uint8_t))) {
1231                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
1232                 break;
1233             }
1234         if (j < i)
1235             continue;
1236
1237         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
1238             int shift = div6[q];
1239             int idx   = rem6[q];
1240             for (x = 0; x < 64; x++)
1241                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
1242                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
1243                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
1244         }
1245     }
1246 }
1247
1248 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
1249 {
1250     int i, j, q, x;
1251     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1252     for (i = 0; i < 6; i++) {
1253         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
1254         for (j = 0; j < i; j++)
1255             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
1256                         16 * sizeof(uint8_t))) {
1257                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
1258                 break;
1259             }
1260         if (j < i)
1261             continue;
1262
1263         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
1264             int shift = div6[q] + 2;
1265             int idx   = rem6[q];
1266             for (x = 0; x < 16; x++)
1267                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
1268                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
1269                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
1270         }
1271     }
1272 }
1273
1274 static void init_dequant_tables(H264Context *h)
1275 {
1276     int i, x;
1277     init_dequant4_coeff_table(h);
1278     if (h->pps.transform_8x8_mode)
1279         init_dequant8_coeff_table(h);
1280     if (h->sps.transform_bypass) {
1281         for (i = 0; i < 6; i++)
1282             for (x = 0; x < 16; x++)
1283                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
1284         if (h->pps.transform_8x8_mode)
1285             for (i = 0; i < 6; i++)
1286                 for (x = 0; x < 64; x++)
1287                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
1288     }
1289 }
1290
1291 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
1292 {
1293     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
1294     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
1295     int x, y, i;
1296
1297     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
1298                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
1299     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
1300                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
1301     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
1302                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
1303     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
1304                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
1305     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
1306                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
1307     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
1308                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1309     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
1310                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1311     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
1312                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
1313     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
1314                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
1315
1316     memset(h->slice_table_base, -1,
1317            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
1318     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
1319
1320     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
1321                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
1322     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
1323                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
1324     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
1325         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
1326             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
1327             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
1328
1329             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
1330             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
1331         }
1332
1333     if (!h->dequant4_coeff[0])
1334         init_dequant_tables(h);
1335
1336     if (!h->DPB) {
1337         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
1338         if (!h->DPB)
1339             return AVERROR(ENOMEM);
1340         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1341             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
1342         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
1343     }
1344
1345     return 0;
1346
1347 fail:
1348     free_tables(h, 1);
1349     return AVERROR(ENOMEM);
1350 }
1351
1352 /**
1353  * Mimic alloc_tables(), but for every context thread.
1354  */
1355 static void clone_tables(H264Context *dst, H264Context *src, int i)
1356 {
1357     dst->intra4x4_pred_mode     = src->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1358     dst->non_zero_count         = src->non_zero_count;
1359     dst->slice_table            = src->slice_table;
1360     dst->cbp_table              = src->cbp_table;
1361     dst->mb2b_xy                = src->mb2b_xy;
1362     dst->mb2br_xy               = src->mb2br_xy;
1363     dst->chroma_pred_mode_table = src->chroma_pred_mode_table;
1364     dst->mvd_table[0]           = src->mvd_table[0] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1365     dst->mvd_table[1]           = src->mvd_table[1] + i * 8 * 2 * src->mb_stride;
1366     dst->direct_table           = src->direct_table;
1367     dst->list_counts            = src->list_counts;
1368     dst->DPB                    = src->DPB;
1369     dst->cur_pic_ptr            = src->cur_pic_ptr;
1370     dst->cur_pic                = src->cur_pic;
1371     dst->bipred_scratchpad      = NULL;
1372     dst->edge_emu_buffer        = NULL;
1373     ff_h264_pred_init(&dst->hpc, src->avctx->codec_id, src->sps.bit_depth_luma,
1374                       src->sps.chroma_format_idc);
1375 }
1376
1377 /**
1378  * Init context
1379  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
1380  */
1381 static int context_init(H264Context *h)
1382 {
1383     ERContext *er = &h->er;
1384     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
1385     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
1386     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
1387     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
1388     int x, y, i;
1389
1390     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
1391                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
1392     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
1393                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
1394
1395     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
1396     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
1397     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
1398     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
1399     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
1400     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
1401
1402     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
1403         /* init ER */
1404         er->avctx          = h->avctx;
1405         er->dsp            = &h->dsp;
1406         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
1407         er->opaque         = h;
1408         er->quarter_sample = 1;
1409
1410         er->mb_num      = h->mb_num;
1411         er->mb_width    = h->mb_width;
1412         er->mb_height   = h->mb_height;
1413         er->mb_stride   = h->mb_stride;
1414         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
1415
1416         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy, (h->mb_num + 1) * sizeof(int),
1417                           fail); // error ressilience code looks cleaner with this
1418         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
1419             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
1420                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
1421
1422         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
1423                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
1424
1425         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
1426                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
1427
1428         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
1429         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
1430
1431         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
1432
1433         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer, h->mb_height * h->mb_stride,
1434                          fail);
1435
1436         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base, yc_size * sizeof(int16_t), fail);
1437         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
1438         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
1439         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
1440         for (i = 0; i < yc_size; i++)
1441             h->dc_val_base[i] = 1024;
1442     }
1443
1444     return 0;
1445
1446 fail:
1447     return AVERROR(ENOMEM); // free_tables will clean up for us
1448 }
1449
1450 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1451                             int parse_extradata);
1452
1453 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
1454 {
1455     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
1456     int ret;
1457
1458     if (avctx->extradata[0] == 1) {
1459         int i, cnt, nalsize;
1460         unsigned char *p = avctx->extradata;
1461
1462         h->is_avc = 1;
1463
1464         if (avctx->extradata_size < 7) {
1465             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1466                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
1467             return AVERROR_INVALIDDATA;
1468         }
1469         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
1470          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
1471         h->nal_length_size = 2;
1472         // Decode sps from avcC
1473         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
1474         p  += 6;
1475         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1476             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1477             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
1478                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1479             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
1480             if (ret < 0) {
1481                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1482                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
1483                 return ret;
1484             }
1485             p += nalsize;
1486         }
1487         // Decode pps from avcC
1488         cnt = *(p++); // Number of pps
1489         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1490             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1491             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
1492                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1493             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
1494             if (ret < 0) {
1495                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1496                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
1497                 return ret;
1498             }
1499             p += nalsize;
1500         }
1501         // Now store right nal length size, that will be used to parse all other nals
1502         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
1503     } else {
1504         h->is_avc = 0;
1505         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
1506         if (ret < 0)
1507             return ret;
1508     }
1509     return 0;
1510 }
1511
1512 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1513 {
1514     H264Context *h = avctx->priv_data;
1515     int i;
1516     int ret;
1517
1518     h->avctx = avctx;
1519
1520     h->bit_depth_luma    = 8;
1521     h->chroma_format_idc = 1;
1522
1523     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
1524     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1525     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
1526     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
1527
1528     h->dequant_coeff_pps = -1;
1529
1530     /* needed so that IDCT permutation is known early */
1531     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
1532         ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
1533     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
1534
1535     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
1536     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
1537
1538     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
1539     h->slice_context_count = 1;
1540     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
1541     h->flags               = avctx->flags;
1542
1543     /* set defaults */
1544     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
1545     if (!avctx->has_b_frames)
1546         h->low_delay = 1;
1547
1548     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
1549
1550     ff_h264_decode_init_vlc();
1551
1552     ff_init_cabac_states();
1553
1554     h->pixel_shift        = 0;
1555     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
1556
1557     h->thread_context[0] = h;
1558     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1559     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1560         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1561     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
1562     h->x264_build   = -1;
1563     ff_h264_reset_sei(h);
1564     h->recovery_frame = -1;
1565     h->frame_recovered = 0;
1566     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
1567         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
1568             h->avctx->time_base.den *= 2;
1569         avctx->ticks_per_frame = 2;
1570     }
1571
1572     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
1573        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
1574        if (ret < 0)
1575            return ret;
1576     }
1577
1578     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1579         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1580         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1581         h->low_delay           = 0;
1582     }
1583
1584     avctx->internal->allocate_progress = 1;
1585
1586     return 0;
1587 }
1588
1589 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
1590 #undef REBASE_PICTURE
1591 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
1592     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
1593       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?           \
1594      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
1595
1596 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
1597                                H264Context *new_base,
1598                                H264Context *old_base)
1599 {
1600     int i;
1601
1602     for (i = 0; i < count; i++) {
1603         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
1604                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
1605                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
1606                 !from[i]));
1607         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
1608     }
1609 }
1610
1611 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
1612 {
1613     int i;
1614
1615     for (i = 0; i < count; i++) {
1616         if (to[i] && !from[i]) {
1617             av_freep(&to[i]);
1618         } else if (from[i] && !to[i]) {
1619             to[i] = av_malloc(size);
1620             if (!to[i])
1621                 return AVERROR(ENOMEM);
1622         }
1623
1624         if (from[i])
1625             memcpy(to[i], from[i], size);
1626     }
1627
1628     return 0;
1629 }
1630
1631 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1632 {
1633     H264Context *h = avctx->priv_data;
1634
1635     if (!avctx->internal->is_copy)
1636         return 0;
1637     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1638     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1639
1640     h->context_initialized = 0;
1641
1642     return 0;
1643 }
1644
1645 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
1646     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
1647            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
1648
1649 static int h264_slice_header_init(H264Context *, int);
1650
1651 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h);
1652
1653 static int decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1654                                         const AVCodecContext *src)
1655 {
1656     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
1657     int inited = h->context_initialized, err = 0;
1658     int context_reinitialized = 0;
1659     int i, ret;
1660
1661     if (dst == src || !h1->context_initialized)
1662         return 0;
1663
1664     if (inited &&
1665         (h->width                 != h1->width                 ||
1666          h->height                != h1->height                ||
1667          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
1668          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
1669          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
1670          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
1671          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
1672
1673         /* set bits_per_raw_sample to the previous value. the check for changed
1674          * bit depth in h264_set_parameter_from_sps() uses it and sets it to
1675          * the current value */
1676         h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1677
1678         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
1679
1680         h->width     = h1->width;
1681         h->height    = h1->height;
1682         h->mb_height = h1->mb_height;
1683         h->mb_width  = h1->mb_width;
1684         h->mb_num    = h1->mb_num;
1685         h->mb_stride = h1->mb_stride;
1686         h->b_stride  = h1->b_stride;
1687
1688         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1689             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
1690             return err;
1691         }
1692         context_reinitialized = 1;
1693
1694         /* update linesize on resize. The decoder doesn't
1695          * necessarily call h264_frame_start in the new thread */
1696         h->linesize   = h1->linesize;
1697         h->uvlinesize = h1->uvlinesize;
1698
1699         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
1700         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
1701     }
1702
1703     if (!inited) {
1704         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1705             av_freep(h->sps_buffers + i);
1706
1707         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1708             av_freep(h->pps_buffers + i);
1709
1710         memcpy(h, h1, sizeof(*h1));
1711         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1712         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1713         memset(&h->er, 0, sizeof(h->er));
1714         memset(&h->mb, 0, sizeof(h->mb));
1715         memset(&h->mb_luma_dc, 0, sizeof(h->mb_luma_dc));
1716         memset(&h->mb_padding, 0, sizeof(h->mb_padding));
1717         h->context_initialized = 0;
1718
1719         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
1720         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
1721         h->cur_pic.tf.f = &h->cur_pic.f;
1722
1723         h->avctx             = dst;
1724         h->DPB               = NULL;
1725         h->qscale_table_pool = NULL;
1726         h->mb_type_pool      = NULL;
1727         h->ref_index_pool    = NULL;
1728         h->motion_val_pool   = NULL;
1729
1730         ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1731         if (ret < 0) {
1732             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1733             return ret;
1734         }
1735         ret = context_init(h);
1736         if (ret < 0) {
1737             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1738             return ret;
1739         }
1740
1741         for (i = 0; i < 2; i++) {
1742             h->rbsp_buffer[i]      = NULL;
1743             h->rbsp_buffer_size[i] = 0;
1744         }
1745         h->bipred_scratchpad = NULL;
1746         h->edge_emu_buffer   = NULL;
1747
1748         h->thread_context[0] = h;
1749
1750         h->context_initialized = 1;
1751     }
1752
1753     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
1754     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
1755     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
1756     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
1757     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
1758     h->first_field          = h1->first_field;
1759     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
1760     h->qscale               = h1->qscale;
1761     h->droppable            = h1->droppable;
1762     h->low_delay            = h1->low_delay;
1763
1764     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
1765         unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1766         if (h1->DPB[i].f.buf[0] &&
1767             (ret = ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
1768             return ret;
1769     }
1770
1771     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
1772     unref_picture(h, &h->cur_pic);
1773     if ((ret = ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic)) < 0)
1774         return ret;
1775
1776     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
1777     h->low_delay       = h1->low_delay;
1778     h->droppable       = h1->droppable;
1779
1780     /* frame_start may not be called for the next thread (if it's decoding
1781      * a bottom field) so this has to be allocated here */
1782     err = alloc_scratch_buffers(h, h1->linesize);
1783     if (err < 0)
1784         return err;
1785
1786     // extradata/NAL handling
1787     h->is_avc = h1->is_avc;
1788
1789     // SPS/PPS
1790     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
1791                                   (void **)h1->sps_buffers,
1792                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
1793         return ret;
1794     h->sps = h1->sps;
1795     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
1796                                   (void **)h1->pps_buffers,
1797                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
1798         return ret;
1799     h->pps = h1->pps;
1800
1801     // Dequantization matrices
1802     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
1803     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
1804
1805     for (i = 0; i < 6; i++)
1806         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
1807                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
1808
1809     for (i = 0; i < 6; i++)
1810         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
1811                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
1812
1813     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
1814
1815     // POC timing
1816     copy_fields(h, h1, poc_lsb, redundant_pic_count);
1817
1818     // reference lists
1819     copy_fields(h, h1, short_ref, cabac_init_idc);
1820
1821     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
1822     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
1823     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
1824                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
1825
1826     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
1827
1828     if (context_reinitialized)
1829         h264_set_parameter_from_sps(h);
1830
1831     if (!h->cur_pic_ptr)
1832         return 0;
1833
1834     if (!h->droppable) {
1835         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1836         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
1837         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
1838     }
1839     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
1840     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
1841     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
1842
1843     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
1844     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
1845
1846     return err;
1847 }
1848
1849 static int h264_frame_start(H264Context *h)
1850 {
1851     H264Picture *pic;
1852     int i, ret;
1853     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1854
1855     release_unused_pictures(h, 1);
1856     h->cur_pic_ptr = NULL;
1857
1858     i = find_unused_picture(h);
1859     if (i < 0) {
1860         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
1861         return i;
1862     }
1863     pic = &h->DPB[i];
1864
1865     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
1866     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
1867     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1868     /*
1869      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
1870      * in later.
1871      * See decode_nal_units().
1872      */
1873     pic->f.key_frame = 0;
1874     pic->mmco_reset  = 0;
1875     pic->recovered   = 0;
1876
1877     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
1878         return ret;
1879
1880     h->cur_pic_ptr = pic;
1881     unref_picture(h, &h->cur_pic);
1882     if ((ret = ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
1883         return ret;
1884
1885     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
1886         ff_er_frame_start(&h->er);
1887
1888     assert(h->linesize && h->uvlinesize);
1889
1890     for (i = 0; i < 16; i++) {
1891         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1892         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1893     }
1894     for (i = 0; i < 16; i++) {
1895         h->block_offset[16 + i]      =
1896         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1897         h->block_offset[48 + 16 + i] =
1898         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * h->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1899     }
1900
1901     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
1902      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
1903     for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
1904         if (h->thread_context[i]) {
1905             ret = alloc_scratch_buffers(h->thread_context[i], h->linesize);
1906             if (ret < 0)
1907                 return ret;
1908         }
1909
1910     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1911      * of lost slices, MBAFF or threading. */
1912     memset(h->slice_table, -1,
1913            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1914
1915     // s->decode = (s->flags & CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding ||
1916     //             s->current_picture.f.reference /* || h->contains_intra */ || 1;
1917
1918     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
1919      * that if we break out due to an error it can be released automatically
1920      * in the next ff_MPV_frame_start().
1921      */
1922     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1923
1924     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
1925
1926     h->next_output_pic = NULL;
1927
1928     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
1929
1930     return 0;
1931 }
1932
1933 /**
1934  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
1935  * This includes finding the next displayed frame.
1936  *
1937  * @param h h264 master context
1938  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
1939  * ff_thread_finish_setup()
1940  */
1941 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
1942 {
1943     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1944     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1945     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1946     int invalid = 0, cnt = 0;
1947
1948     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
1949
1950     if (h->next_output_pic)
1951         return;
1952
1953     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
1954         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
1955          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
1956          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
1957          * yet, so we assume the worst for now. */
1958         // if (setup_finished)
1959         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
1960         return;
1961     }
1962
1963     cur->f.interlaced_frame = 0;
1964     cur->f.repeat_pict      = 0;
1965
1966     /* Signal interlacing information externally. */
1967     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1968      * decoding process if it exists. */
1969
1970     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
1971         switch (h->sei_pic_struct) {
1972         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1973             break;
1974         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1975         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1976             cur->f.interlaced_frame = 1;
1977             break;
1978         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1979         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1980             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1981                 cur->f.interlaced_frame = 1;
1982             else
1983                 // try to flag soft telecine progressive
1984                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1985             break;
1986         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1987         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1988             /* Signal the possibility of telecined film externally
1989              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1990              * decide if they apply deinterlacing. */
1991             cur->f.repeat_pict = 1;
1992             break;
1993         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1994             cur->f.repeat_pict = 2;
1995             break;
1996         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1997             cur->f.repeat_pict = 4;
1998             break;
1999         }
2000
2001         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
2002             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
2003             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
2004     } else {
2005         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
2006         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
2007     }
2008     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
2009
2010     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
2011         /* Derive top_field_first from field pocs. */
2012         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
2013     } else {
2014         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
2015             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
2016              * information of a past frame, better than nothing. */
2017             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
2018                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
2019                 cur->f.top_field_first = 1;
2020             else
2021                 cur->f.top_field_first = 0;
2022         } else {
2023             /* Most likely progressive */
2024             cur->f.top_field_first = 0;
2025         }
2026     }
2027
2028     if (h->sei_frame_packing_present &&
2029         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
2030         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
2031         h->content_interpretation_type > 0 &&
2032         h->content_interpretation_type < 3) {
2033         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
2034         if (!stereo)
2035             return;
2036
2037         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
2038         case 0:
2039             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
2040             break;
2041         case 1:
2042             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
2043             break;
2044         case 2:
2045             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
2046             break;
2047         case 3:
2048             if (h->quincunx_subsampling)
2049                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
2050             else
2051                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
2052             break;
2053         case 4:
2054             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
2055             break;
2056         case 5:
2057             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
2058             break;
2059         case 6:
2060             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
2061             break;
2062         }
2063
2064         if (h->content_interpretation_type == 2)
2065             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
2066     }
2067
2068     // FIXME do something with unavailable reference frames
2069
2070     /* Sort B-frames into display order */
2071
2072     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2073         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
2074         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
2075         h->low_delay           = 0;
2076     }
2077
2078     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
2079         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
2080         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
2081         h->low_delay           = 0;
2082     }
2083
2084     pics = 0;
2085     while (h->delayed_pic[pics])
2086         pics++;
2087
2088     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
2089
2090     h->delayed_pic[pics++] = cur;
2091     if (cur->reference == 0)
2092         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
2093
2094     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
2095      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
2096      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
2097      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
2098      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
2099      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
2100      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
2101      * reset code.
2102      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
2103      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
2104      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
2105      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
2106      * that we will fix later. */
2107     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
2108         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
2109         invalid += out->poc == INT_MIN;
2110     }
2111     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
2112         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
2113         h->mmco_reset = 2;
2114         if (pics > 1)
2115             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
2116     }
2117     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
2118         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2119             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2120         cnt     = 0;
2121         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
2122     }
2123     out     = h->delayed_pic[0];
2124     out_idx = 0;
2125     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
2126                 h->delayed_pic[i] &&
2127                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
2128                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
2129          i++)
2130         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
2131             out     = h->delayed_pic[i];
2132             out_idx = i;
2133         }
2134     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
2135         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
2136         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2137     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
2138                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
2139
2140     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2141         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
2142     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
2143                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
2144         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
2145             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
2146         }
2147         h->low_delay = 0;
2148     } else if (h->low_delay &&
2149                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
2150                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
2151                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
2152         h->low_delay = 0;
2153         h->avctx->has_b_frames++;
2154     }
2155
2156     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
2157         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
2158         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
2159         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
2160         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
2161             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
2162     }
2163     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
2164             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
2165     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
2166     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
2167         h->next_output_pic = out;
2168         if (out->mmco_reset) {
2169             if (out_idx > 0) {
2170                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
2171                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
2172             } else {
2173                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2174             }
2175         } else {
2176             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
2177                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2178             } else {
2179                 h->next_outputed_poc = out->poc;
2180             }
2181         }
2182         h->mmco_reset = 0;
2183     } else {
2184         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
2185     }
2186
2187     if (h->next_output_pic) {
2188         if (h->next_output_pic->recovered) {
2189             // We have reached an recovery point and all frames after it in
2190             // display order are "recovered".
2191             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
2192         }
2193         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
2194     }
2195
2196     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
2197         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
2198 }
2199
2200 static av_always_inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
2201                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
2202                                               int linesize, int uvlinesize,
2203                                               int simple)
2204 {
2205     uint8_t *top_border;
2206     int top_idx = 1;
2207     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
2208     int chroma444 = CHROMA444(h);
2209     int chroma422 = CHROMA422(h);
2210
2211     src_y  -= linesize;
2212     src_cb -= uvlinesize;
2213     src_cr -= uvlinesize;
2214
2215     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
2216         if (h->mb_y & 1) {
2217             if (!MB_MBAFF(h)) {
2218                 top_border = h->top_borders[0][h->mb_x];
2219                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
2220                 if (pixel_shift)
2221                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
2222                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2223                     if (chroma444) {
2224                         if (pixel_shift) {
2225                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
2226                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
2227                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
2228                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
2229                         } else {
2230                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
2231                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
2232                         }
2233                     } else if (chroma422) {
2234                         if (pixel_shift) {
2235                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
2236                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
2237                         } else {
2238                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
2239                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
2240                         }
2241                     } else {
2242                         if (pixel_shift) {
2243                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
2244                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
2245                         } else {
2246                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
2247                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
2248                         }
2249                     }
2250                 }
2251             }
2252         } else if (MB_MBAFF(h)) {
2253             top_idx = 0;
2254         } else
2255             return;
2256     }
2257
2258     top_border = h->top_borders[top_idx][h->mb_x];
2259     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
2260      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
2261     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
2262     if (pixel_shift)
2263         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
2264
2265     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2266         if (chroma444) {
2267             if (pixel_shift) {
2268                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
2269                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
2270                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
2271                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
2272             } else {
2273                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
2274                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
2275             }
2276         } else if (chroma422) {
2277             if (pixel_shift) {
2278                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
2279                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
2280             } else {
2281                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
2282                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
2283             }
2284         } else {
2285             if (pixel_shift) {
2286                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
2287                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
2288             } else {
2289                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
2290                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
2291             }
2292         }
2293     }
2294 }
2295
2296 static av_always_inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
2297                                             uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
2298                                             int linesize, int uvlinesize,
2299                                             int xchg, int chroma444,
2300                                             int simple, int pixel_shift)
2301 {
2302     int deblock_topleft;
2303     int deblock_top;
2304     int top_idx = 1;
2305     uint8_t *top_border_m1;
2306     uint8_t *top_border;
2307
2308     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
2309         if (h->mb_y & 1) {
2310             if (!MB_MBAFF(h))
2311                 return;
2312         } else {
2313             top_idx = MB_MBAFF(h) ? 0 : 1;
2314         }
2315     }
2316
2317     if (h->deblocking_filter == 2) {
2318         deblock_topleft = h->slice_table[h->mb_xy - 1 - h->mb_stride] == h->slice_num;
2319         deblock_top     = h->top_type;
2320     } else {
2321         deblock_topleft = (h->mb_x > 0);
2322         deblock_top     = (h->mb_y > !!MB_FIELD(h));
2323     }
2324
2325     src_y  -= linesize   + 1 + pixel_shift;
2326     src_cb -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
2327     src_cr -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
2328
2329     top_border_m1 = h->top_borders[top_idx][h->mb_x - 1];
2330     top_border    = h->top_borders[top_idx][h->mb_x];
2331
2332 #define XCHG(a, b, xchg)                        \
2333     if (pixel_shift) {                          \
2334         if (xchg) {                             \
2335             AV_SWAP64(b + 0, a + 0);            \
2336             AV_SWAP64(b + 8, a + 8);            \
2337         } else {                                \
2338             AV_COPY128(b, a);                   \
2339         }                                       \
2340     } else if (xchg)                            \
2341         AV_SWAP64(b, a);                        \
2342     else                                        \
2343         AV_COPY64(b, a);
2344
2345     if (deblock_top) {
2346         if (deblock_topleft) {
2347             XCHG(top_border_m1 + (8 << pixel_shift),
2348                  src_y - (7 << pixel_shift), 1);
2349         }
2350         XCHG(top_border + (0 << pixel_shift), src_y + (1 << pixel_shift), xchg);
2351         XCHG(top_border + (8 << pixel_shift), src_y + (9 << pixel_shift), 1);
2352         if (h->mb_x + 1 < h->mb_width) {
2353             XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1],
2354                  src_y + (17 << pixel_shift), 1);
2355         }
2356     }
2357     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2358         if (chroma444) {
2359             if (deblock_top) {
2360                 if (deblock_topleft) {
2361                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
2362                     XCHG(top_border_m1 + (40 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
2363                 }
2364                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + (1 << pixel_shift), xchg);
2365                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cb + (9 << pixel_shift), 1);
2366                 XCHG(top_border + (32 << pixel_shift), src_cr + (1 << pixel_shift), xchg);
2367                 XCHG(top_border + (40 << pixel_shift), src_cr + (9 << pixel_shift), 1);
2368                 if (h->mb_x + 1 < h->mb_width) {
2369                     XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1] + (16 << pixel_shift), src_cb + (17 << pixel_shift), 1);
2370                     XCHG(h->top_borders[top_idx][h->mb_x + 1] + (32 << pixel_shift), src_cr + (17 << pixel_shift), 1);
2371                 }
2372             }
2373         } else {
2374             if (deblock_top) {
2375                 if (deblock_topleft) {
2376                     XCHG(top_border_m1 + (16 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
2377                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
2378                 }
2379                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + 1 + pixel_shift, 1);
2380                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cr + 1 + pixel_shift, 1);
2381             }
2382         }
2383     }
2384 }
2385
2386 static av_always_inline int dctcoef_get(int16_t *mb, int high_bit_depth,
2387                                         int index)
2388 {
2389     if (high_bit_depth) {
2390         return AV_RN32A(((int32_t *)mb) + index);
2391     } else
2392         return AV_RN16A(mb + index);
2393 }
2394
2395 static av_always_inline void dctcoef_set(int16_t *mb, int high_bit_depth,
2396                                          int index, int value)
2397 {
2398     if (high_bit_depth) {
2399         AV_WN32A(((int32_t *)mb) + index, value);
2400     } else
2401         AV_WN16A(mb + index, value);
2402 }
2403
2404 static av_always_inline void hl_decode_mb_predict_luma(H264Context *h,
2405                                                        int mb_type, int is_h264,
2406                                                        int simple,
2407                                                        int transform_bypass,
2408                                                        int pixel_shift,
2409                                                        int *block_offset,
2410                                                        int linesize,
2411                                                        uint8_t *dest_y, int p)
2412 {
2413     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2414     void (*idct_dc_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2415     int i;
2416     int qscale = p == 0 ? h->qscale : h->chroma_qp[p - 1];
2417     block_offset += 16 * p;
2418     if (IS_INTRA4x4(mb_type)) {
2419         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2420             if (transform_bypass) {
2421                 idct_dc_add =
2422                 idct_add    = h->h264dsp.h264_add_pixels8_clear;
2423             } else {
2424                 idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct8_dc_add;
2425                 idct_add    = h->h264dsp.h264_idct8_add;
2426             }
2427             for (i = 0; i < 16; i += 4) {
2428                 uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2429                 const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
2430                 if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
2431                     h->hpc.pred8x8l_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2432                 } else {
2433                     const int nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
2434                     h->hpc.pred8x8l[dir](ptr, (h->topleft_samples_available << i) & 0x8000,
2435                                          (h->topright_samples_available << i) & 0x4000, linesize);
2436                     if (nnz) {
2437                         if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2438                             idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2439                         else
2440                             idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2441                     }
2442                 }
2443             }
2444         } else {
2445             if (transform_bypass) {
2446                 idct_dc_add  =
2447                 idct_add     = h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear;
2448             } else {
2449                 idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct_dc_add;
2450                 idct_add    = h->h264dsp.h264_idct_add;
2451             }
2452             for (i = 0; i < 16; i++) {
2453                 uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2454                 const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
2455
2456                 if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
2457                     h->hpc.pred4x4_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2458                 } else {
2459                     uint8_t *topright;
2460                     int nnz, tr;
2461                     uint64_t tr_high;
2462                     if (dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED) {
2463                         const int topright_avail = (h->topright_samples_available << i) & 0x8000;
2464                         assert(h->mb_y || linesize <= block_offset[i]);
2465                         if (!topright_avail) {
2466                             if (pixel_shift) {
2467                                 tr_high  = ((uint16_t *)ptr)[3 - linesize / 2] * 0x0001000100010001ULL;
2468                                 topright = (uint8_t *)&tr_high;
2469                             } else {
2470                                 tr       = ptr[3 - linesize] * 0x01010101u;
2471                                 topright = (uint8_t *)&tr;
2472                             }
2473                         } else
2474                             topright = ptr + (4 << pixel_shift) - linesize;
2475                     } else
2476                         topright = NULL;
2477
2478                     h->hpc.pred4x4[dir](ptr, topright, linesize);
2479                     nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
2480                     if (nnz) {
2481                         if (is_h264) {
2482                             if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2483                                 idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2484                             else
2485                                 idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
2486                         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
2487                             ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize, qscale, 0);
2488                     }
2489                 }
2490             }
2491         }
2492     } else {
2493         h->hpc.pred16x16[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, linesize);
2494         if (is_h264) {
2495             if (h->non_zero_count_cache[scan8[LUMA_DC_BLOCK_INDEX + p]]) {
2496                 if (!transform_bypass)
2497                     h->h264dsp.h264_luma_dc_dequant_idct(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2498                                                          h->mb_luma_dc[p],
2499                                                          h->dequant4_coeff[p][qscale][0]);
2500                 else {
2501                     static const uint8_t dc_mapping[16] = {
2502                          0 * 16,  1 * 16,  4 * 16,  5 * 16,
2503                          2 * 16,  3 * 16,  6 * 16,  7 * 16,
2504                          8 * 16,  9 * 16, 12 * 16, 13 * 16,
2505                         10 * 16, 11 * 16, 14 * 16, 15 * 16
2506                     };
2507                     for (i = 0; i < 16; i++)
2508                         dctcoef_set(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2509                                     pixel_shift, dc_mapping[i],
2510                                     dctcoef_get(h->mb_luma_dc[p],
2511                                                 pixel_shift, i));
2512                 }
2513             }
2514         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
2515             ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb + p * 256,
2516                                            h->mb_luma_dc[p], qscale);
2517     }
2518 }
2519
2520 static av_always_inline void hl_decode_mb_idct_luma(H264Context *h, int mb_type,
2521                                                     int is_h264, int simple,
2522                                                     int transform_bypass,
2523                                                     int pixel_shift,
2524                                                     int *block_offset,
2525                                                     int linesize,
2526                                                     uint8_t *dest_y, int p)
2527 {
2528     void (*idct_add)(uint8_t *dst, int16_t *block, int stride);
2529     int i;
2530     block_offset += 16 * p;
2531     if (!IS_INTRA4x4(mb_type)) {
2532         if (is_h264) {
2533             if (IS_INTRA16x16(mb_type)) {
2534                 if (transform_bypass) {
2535                     if (h->sps.profile_idc == 244 &&
2536                         (h->intra16x16_pred_mode == VERT_PRED8x8 ||
2537                          h->intra16x16_pred_mode == HOR_PRED8x8)) {
2538                         h->hpc.pred16x16_add[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, block_offset,
2539                                                                       h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2540                                                                       linesize);
2541                     } else {
2542                         for (i = 0; i < 16; i++)
2543                             if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] ||
2544                                 dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
2545                                 h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear(dest_y + block_offset[i],
2546                                                                   h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
2547                                                                   linesize);
2548                     }
2549                 } else {
2550                     h->h264dsp.h264_idct_add16intra(dest_y, block_offset,
2551                                                     h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2552                                                     linesize,
2553                                                     h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2554                 }
2555             } else if (h->cbp & 15) {
2556                 if (transform_bypass) {
2557                     const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
2558                     idct_add = IS_8x8DCT(mb_type) ? h->h264dsp.h264_add_pixels8_clear
2559                                                   : h->h264dsp.h264_add_pixels4_clear;
2560                     for (i = 0; i < 16; i += di)
2561                         if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]])
2562                             idct_add(dest_y + block_offset[i],
2563                                      h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
2564                                      linesize);
2565                 } else {
2566                     if (IS_8x8DCT(mb_type))
2567                         h->h264dsp.h264_idct8_add4(dest_y, block_offset,
2568                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2569                                                    linesize,
2570                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2571                     else
2572                         h->h264dsp.h264_idct_add16(dest_y, block_offset,
2573                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
2574                                                    linesize,
2575                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
2576                 }
2577             }
2578         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER) {
2579             for (i = 0; i < 16; i++)
2580                 if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] || h->mb[i * 16 + p * 256]) {
2581                     // FIXME benchmark weird rule, & below
2582                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
2583                     ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize,
2584                                        h->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
2585                 }
2586         }
2587     }
2588 }
2589
2590 #define BITS   8
2591 #define SIMPLE 1
2592 #include "h264_mb_template.c"
2593
2594 #undef  BITS
2595 #define BITS   16
2596 #include "h264_mb_template.c"
2597
2598 #undef  SIMPLE
2599 #define SIMPLE 0
2600 #include "h264_mb_template.c"
2601
2602 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h)
2603 {
2604     const int mb_xy   = h->mb_xy;
2605     const int mb_type = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2606     int is_complex    = CONFIG_SMALL || h->is_complex ||
2607                         IS_INTRA_PCM(mb_type) || h->qscale == 0;
2608
2609     if (CHROMA444(h)) {
2610         if (is_complex || h->pixel_shift)
2611             hl_decode_mb_444_complex(h);
2612         else
2613             hl_decode_mb_444_simple_8(h);
2614     } else if (is_complex) {
2615         hl_decode_mb_complex(h);
2616     } else if (h->pixel_shift) {
2617         hl_decode_mb_simple_16(h);
2618     } else
2619         hl_decode_mb_simple_8(h);
2620 }
2621
2622 int ff_pred_weight_table(H264Context *h)
2623 {
2624     int list, i;
2625     int luma_def, chroma_def;
2626
2627     h->use_weight             = 0;
2628     h->use_weight_chroma      = 0;
2629     h->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
2630     if (h->sps.chroma_format_idc)
2631         h->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
2632     luma_def   = 1 << h->luma_log2_weight_denom;
2633     chroma_def = 1 << h->chroma_log2_weight_denom;
2634
2635     for (list = 0; list < 2; list++) {
2636         h->luma_weight_flag[list]   = 0;
2637         h->chroma_weight_flag[list] = 0;
2638         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
2639             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
2640
2641             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
2642             if (luma_weight_flag) {
2643                 h->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
2644                 h->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
2645                 if (h->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
2646                     h->luma_weight[i][list][1] != 0) {
2647                     h->use_weight             = 1;
2648                     h->luma_weight_flag[list] = 1;
2649                 }
2650             } else {
2651                 h->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
2652                 h->luma_weight[i][list][1] = 0;
2653             }
2654
2655             if (h->sps.chroma_format_idc) {
2656                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
2657                 if (chroma_weight_flag) {
2658                     int j;
2659                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2660                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
2661                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
2662                         if (h->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
2663                             h->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
2664                             h->use_weight_chroma        = 1;
2665                             h->chroma_weight_flag[list] = 1;
2666                         }
2667                     }
2668                 } else {
2669                     int j;
2670                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2671                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
2672                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
2673                     }
2674                 }
2675             }
2676         }
2677         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
2678             break;
2679     }
2680     h->use_weight = h->use_weight || h->use_weight_chroma;
2681     return 0;
2682 }
2683
2684 /**
2685  * Initialize implicit_weight table.
2686  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
2687  *                -1 initializes the rest
2688  */
2689 static void implicit_weight_table(H264Context *h, int field)
2690 {
2691     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
2692
2693     for (i = 0; i < 2; i++) {
2694         h->luma_weight_flag[i]   = 0;
2695         h->chroma_weight_flag[i] = 0;
2696     }
2697
2698     if (field < 0) {
2699         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
2700             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
2701         } else {
2702             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
2703         }
2704         if (h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
2705             h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
2706             h->use_weight        = 0;
2707             h->use_weight_chroma = 0;
2708             return;
2709         }
2710         ref_start  = 0;
2711         ref_count0 = h->ref_count[0];
2712         ref_count1 = h->ref_count[1];
2713     } else {
2714         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
2715         ref_start  = 16;
2716         ref_count0 = 16 + 2 * h->ref_count[0];
2717         ref_count1 = 16 + 2 * h->ref_count[1];
2718     }
2719
2720     h->use_weight               = 2;
2721     h->use_weight_chroma        = 2;
2722     h->luma_log2_weight_denom   = 5;
2723     h->chroma_log2_weight_denom = 5;
2724
2725     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
2726         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
2727         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
2728             int w = 32;
2729             if (!h->ref_list[0][ref0].long_ref && !h->ref_list[1][ref1].long_ref) {
2730                 int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
2731                 int td   = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
2732                 if (td) {
2733                     int tb = av_clip(cur_poc - poc0, -128, 127);
2734                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
2735                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
2736                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
2737                         w = 64 - dist_scale_factor;
2738                 }
2739             }
2740             if (field < 0) {
2741                 h->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
2742                 h->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
2743             } else {
2744                 h->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
2745             }
2746         }
2747     }
2748 }
2749
2750 /**
2751  * instantaneous decoder refresh.
2752  */
2753 static void idr(H264Context *h)
2754 {
2755     ff_h264_remove_all_refs(h);
2756     h->prev_frame_num        = 0;
2757     h->prev_frame_num_offset = 0;
2758     h->prev_poc_msb          =
2759     h->prev_poc_lsb          = 0;
2760 }
2761
2762 /* forget old pics after a seek */
2763 static void flush_change(H264Context *h)
2764 {
2765     int i;
2766     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2767         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2768     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2769     h->prev_interlaced_frame = 1;
2770     idr(h);
2771     if (h->cur_pic_ptr)
2772         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
2773     h->first_field = 0;
2774     memset(h->ref_list[0], 0, sizeof(h->ref_list[0]));
2775     memset(h->ref_list[1], 0, sizeof(h->ref_list[1]));
2776     memset(h->default_ref_list[0], 0, sizeof(h->default_ref_list[0]));
2777     memset(h->default_ref_list[1], 0, sizeof(h->default_ref_list[1]));
2778     ff_h264_reset_sei(h);
2779     h->recovery_frame = -1;
2780     h->frame_recovered = 0;
2781 }
2782
2783 /* forget old pics after a seek */
2784 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
2785 {
2786     H264Context *h = avctx->priv_data;
2787     int i;
2788
2789     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
2790         if (h->delayed_pic[i])
2791             h->delayed_pic[i]->reference = 0;
2792         h->delayed_pic[i] = NULL;
2793     }
2794
2795     flush_change(h);
2796
2797     if (h->DPB)
2798         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
2799             unref_picture(h, &h->DPB[i]);
2800     h->cur_pic_ptr = NULL;
2801     unref_picture(h, &h->cur_pic);
2802
2803     h->mb_x = h->mb_y = 0;
2804
2805     h->parse_context.state             = -1;
2806     h->parse_context.frame_start_found = 0;
2807     h->parse_context.overread          = 0;
2808     h->parse_context.overread_index    = 0;
2809     h->parse_context.index             = 0;
2810     h->parse_context.last_index        = 0;
2811
2812     free_tables(h, 1);
2813     h->context_initialized = 0;
2814 }
2815
2816 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
2817 {
2818     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2819     int field_poc[2];
2820
2821     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
2822     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
2823         h->frame_num_offset += max_frame_num;
2824
2825     if (h->sps.poc_type == 0) {
2826         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
2827
2828         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
2829             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
2830             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
2831         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
2832                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
2833             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
2834         else
2835             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
2836         field_poc[0] =
2837         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
2838         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
2839             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
2840     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
2841         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
2842         int i;
2843
2844         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
2845             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
2846         else
2847             abs_frame_num = 0;
2848
2849         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
2850             abs_frame_num--;
2851
2852         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
2853         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
2854             // FIXME integrate during sps parse
2855             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2856
2857         if (abs_frame_num > 0) {
2858             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
2859             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
2860
2861             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
2862             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
2863                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2864         } else
2865             expectedpoc = 0;
2866
2867         if (h->nal_ref_idc == 0)
2868             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
2869
2870         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
2871         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
2872
2873         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
2874             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
2875     } else {
2876         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
2877
2878         if (!h->nal_ref_idc)
2879             poc--;
2880
2881         field_poc[0] = poc;
2882         field_poc[1] = poc;
2883     }
2884
2885     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
2886         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
2887     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
2888         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
2889     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
2890
2891     return 0;
2892 }
2893
2894 /**
2895  * initialize scan tables
2896  */
2897 static void init_scan_tables(H264Context *h)
2898 {
2899     int i;
2900     for (i = 0; i < 16; i++) {
2901 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
2902         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
2903         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
2904 #undef TRANSPOSE
2905     }
2906     for (i = 0; i < 64; i++) {
2907 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
2908         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
2909         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
2910         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
2911         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
2912 #undef TRANSPOSE
2913     }
2914     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
2915         h->zigzag_scan_q0          = zigzag_scan;
2916         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
2917         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
2918         h->field_scan_q0           = field_scan;
2919         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
2920         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
2921     } else {
2922         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
2923         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
2924         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
2925         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
2926         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
2927         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
2928     }
2929 }
2930
2931 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
2932 static void h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src)
2933 {
2934     int i;
2935
2936     if (!src)
2937         return;
2938
2939     dst->f = &src->f;
2940     dst->tf = &src->tf;
2941
2942     for (i = 0; i < 2; i++) {
2943         dst->motion_val[i] = src->motion_val[i];
2944         dst->ref_index[i] = src->ref_index[i];
2945     }
2946
2947     dst->mb_type = src->mb_type;
2948     dst->field_picture = src->field_picture;
2949 }
2950 #endif /* CONFIG_ERROR_RESILIENCE */
2951
2952 static int field_end(H264Context *h, int in_setup)
2953 {
2954     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2955     int err = 0;
2956     h->mb_y = 0;
2957
2958     if (!in_setup && !h->droppable)
2959         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2960                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2961
2962     if (in_setup || !(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
2963         if (!h->droppable) {
2964             err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
2965             h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
2966             h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
2967         }
2968         h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
2969         h->prev_frame_num        = h->frame_num;
2970         h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
2971     }
2972
2973     if (avctx->hwaccel) {
2974         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
2975             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
2976                    "hardware accelerator failed to decode picture\n");
2977     }
2978
2979     /*
2980      * FIXME: Error handling code does not seem to support interlaced
2981      * when slices span multiple rows
2982      * The ff_er_add_slice calls don't work right for bottom
2983      * fields; they cause massive erroneous error concealing
2984      * Error marking covers both fields (top and bottom).
2985      * This causes a mismatched s->error_count
2986      * and a bad error table. Further, the error count goes to
2987      * INT_MAX when called for bottom field, because mb_y is
2988      * past end by one (callers fault) and resync_mb_y != 0
2989      * causes problems for the first MB line, too.
2990      */
2991     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && !FIELD_PICTURE(h)) {
2992         h264_set_erpic(&h->er.cur_pic, h->cur_pic_ptr);
2993         h264_set_erpic(&h->er.last_pic,
2994                        h->ref_count[0] ? &h->ref_list[0][0] : NULL);
2995         h264_set_erpic(&h->er.next_pic,
2996                        h->ref_count[1] ? &h->ref_list[1][0] : NULL);
2997         ff_er_frame_end(&h->er);
2998     }
2999     emms_c();
3000
3001     h->current_slice = 0;
3002
3003     return err;
3004 }
3005
3006 /**
3007  * Replicate H264 "master" context to thread contexts.
3008  */
3009 static int clone_slice(H264Context *dst, H264Context *src)
3010 {
3011     memcpy(dst->block_offset, src->block_offset, sizeof(dst->block_offset));
3012     dst->cur_pic_ptr = src->cur_pic_ptr;
3013     dst->cur_pic     = src->cur_pic;
3014     dst->linesize    = src->linesize;
3015     dst->uvlinesize  = src->uvlinesize;
3016     dst->first_field = src->first_field;
3017
3018     dst->prev_poc_msb          = src->prev_poc_msb;
3019     dst->prev_poc_lsb          = src->prev_poc_lsb;
3020     dst->prev_frame_num_offset = src->prev_frame_num_offset;
3021     dst->prev_frame_num        = src->prev_frame_num;
3022     dst->short_ref_count       = src->short_ref_count;
3023
3024     memcpy(dst->short_ref,        src->short_ref,        sizeof(dst->short_ref));
3025     memcpy(dst->long_ref,         src->long_ref,         sizeof(dst->long_ref));
3026     memcpy(dst->default_ref_list, src->default_ref_list, sizeof(dst->default_ref_list));
3027
3028     memcpy(dst->dequant4_coeff,   src->dequant4_coeff,   sizeof(src->dequant4_coeff));
3029     memcpy(dst->dequant8_coeff,   src->dequant8_coeff,   sizeof(src->dequant8_coeff));
3030
3031     return 0;
3032 }
3033
3034 /**
3035  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
3036  *
3037  * @param sps SPS
3038  *
3039  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
3040  */
3041 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
3042 {
3043     int profile = sps->profile_idc;
3044
3045     switch (sps->profile_idc) {
3046     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
3047         // constraint_set1_flag set to 1
3048         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
3049         break;
3050     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
3051     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
3052     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
3053         // constraint_set3_flag set to 1
3054         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
3055         break;
3056     }
3057
3058     return profile;
3059 }
3060
3061 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
3062 {
3063     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
3064         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
3065          !h->sps.num_reorder_frames)) {
3066         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
3067             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
3068                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
3069         else
3070             h->low_delay = 1;
3071     }
3072
3073     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
3074         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
3075
3076     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
3077         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
3078         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
3079             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
3080             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
3081             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
3082
3083             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
3084                             h->sps.chroma_format_idc);
3085             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
3086             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
3087             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
3088                               h->sps.chroma_format_idc);
3089             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE)
3090                 ff_dsputil_init(&h->dsp, h->avctx);
3091             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
3092         } else {
3093             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
3094                    h->sps.bit_depth_luma);
3095             return AVERROR_INVALIDDATA;
3096         }
3097     }
3098     return 0;
3099 }
3100
3101 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
3102 {
3103     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
3104     case 9:
3105         if (CHROMA444(h)) {
3106             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3107                 return AV_PIX_FMT_GBRP9;
3108             } else
3109                 return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
3110         } else if (CHROMA422(h))
3111             return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
3112         else
3113             return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
3114         break;
3115     case 10:
3116         if (CHROMA444(h)) {
3117             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3118                 return AV_PIX_FMT_GBRP10;
3119             } else
3120                 return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
3121         } else if (CHROMA422(h))
3122             return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
3123         else
3124             return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
3125         break;
3126     case 8:
3127         if (CHROMA444(h)) {
3128             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
3129                 return AV_PIX_FMT_GBRP;
3130             } else
3131                 return h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ444P
3132                                                                  : AV_PIX_FMT_YUV444P;
3133         } else if (CHROMA422(h)) {
3134             return h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ422P
3135                                                              : AV_PIX_FMT_YUV422P;
3136         } else {
3137             return h->avctx->get_format(h->avctx, h->avctx->codec->pix_fmts ?
3138                                         h->avctx->codec->pix_fmts :
3139                                         h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ?
3140                                         h264_hwaccel_pixfmt_list_jpeg_420 :
3141                                         h264_hwaccel_pixfmt_list_420);
3142         }
3143         break;
3144     default:
3145         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3146                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
3147         return AVERROR_INVALIDDATA;
3148     }
3149 }
3150
3151 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
3152 static int init_dimensions(H264Context *h)
3153 {
3154     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
3155     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
3156
3157     /* handle container cropping */
3158     if (!h->sps.crop &&
3159         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
3160         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
3161         width  = h->avctx->width;
3162         height = h->avctx->height;
3163     }
3164
3165     if (width <= 0 || height <= 0) {
3166         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
3167                width, height);
3168         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
3169             return AVERROR_INVALIDDATA;
3170
3171         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
3172         h->sps.crop_bottom = h->sps.crop_top = h->sps.crop_right = h->sps.crop_left = 0;
3173         h->sps.crop        = 0;
3174
3175         width  = h->width;
3176         height = h->height;
3177     }
3178
3179     h->avctx->coded_width  = h->width;
3180     h->avctx->coded_height = h->height;
3181     h->avctx->width        = width;
3182     h->avctx->height       = height;
3183
3184     return 0;
3185 }
3186
3187 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
3188 {
3189     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
3190                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
3191                     h->avctx->thread_count : 1;
3192     int i, ret;
3193
3194     h->avctx->sample_aspect_ratio = h->sps.sar;
3195     av_assert0(h->avctx->sample_aspect_ratio.den);
3196     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
3197                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
3198
3199     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
3200         int64_t den = h->sps.time_scale;
3201         if (h->x264_build < 44U)
3202             den *= 2;
3203         av_reduce(&h->avctx->time_base.num, &h->avctx->time_base.den,
3204                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
3205     }
3206
3207     h->avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(h->avctx);
3208
3209     if (reinit)
3210         free_tables(h, 0);
3211     h->first_field           = 0;
3212     h->prev_interlaced_frame = 1;
3213
3214     init_scan_tables(h);
3215     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
3216     if (ret < 0) {
3217         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
3218         return ret;
3219     }
3220
3221     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
3222         int max_slices;
3223         if (h->mb_height)
3224             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
3225         else
3226             max_slices = H264_MAX_THREADS;
3227         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
3228                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
3229         nb_slices = max_slices;
3230     }
3231     h->slice_context_count = nb_slices;
3232
3233     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
3234         ret = context_init(h);
3235         if (ret < 0) {
3236             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
3237             return ret;
3238         }
3239     } else {
3240         for (i = 1; i < h->slice_context_count; i++) {
3241             H264Context *c;
3242             c                    = h->thread_context[i] = av_mallocz(sizeof(H264Context));
3243             if (!c)
3244                 return AVERROR(ENOMEM);
3245             c->avctx             = h->avctx;
3246             c->dsp               = h->dsp;
3247             c->vdsp              = h->vdsp;
3248             c->h264dsp           = h->h264dsp;
3249             c->h264qpel          = h->h264qpel;
3250             c->h264chroma        = h->h264chroma;
3251             c->sps               = h->sps;
3252             c->pps               = h->pps;
3253             c->pixel_shift       = h->pixel_shift;
3254             c->width             = h->width;
3255             c->height            = h->height;
3256             c->linesize          = h->linesize;
3257             c->uvlinesize        = h->uvlinesize;
3258             c->chroma_x_shift    = h->chroma_x_shift;
3259             c->chroma_y_shift    = h->chroma_y_shift;
3260             c->qscale            = h->qscale;
3261             c->droppable         = h->droppable;
3262             c->data_partitioning = h->data_partitioning;
3263             c->low_delay         = h->low_delay;
3264             c->mb_width          = h->mb_width;
3265             c->mb_height         = h->mb_height;
3266             c->mb_stride         = h->mb_stride;
3267             c->mb_num            = h->mb_num;
3268             c->flags             = h->flags;
3269             c->workaround_bugs   = h->workaround_bugs;
3270             c->pict_type         = h->pict_type;
3271
3272             init_scan_tables(c);
3273             clone_tables(c, h, i);
3274             c->context_initialized = 1;
3275         }
3276
3277         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++)
3278             if ((ret = context_init(h->thread_context[i])) < 0) {
3279                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
3280                 return ret;
3281             }
3282     }
3283
3284     h->context_initialized = 1;
3285
3286     return 0;
3287 }
3288
3289 int ff_set_ref_count(H264Context *h)
3290 {
3291     int ref_count[2], list_count;
3292     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
3293
3294     // set defaults, might be overridden a few lines later
3295     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
3296     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
3297
3298     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3299         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3300             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
3301         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
3302
3303         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
3304             ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
3305             if (ref_count[0] < 1)
3306                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3307             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3308                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
3309                 if (ref_count[1] < 1)
3310                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3311             }
3312         }
3313
3314         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3315             list_count = 2;
3316         else
3317             list_count = 1;
3318     } else {
3319         list_count   = 0;
3320         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
3321     }
3322
3323     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
3324
3325     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
3326         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
3327         h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 0;
3328         return AVERROR_INVALIDDATA;
3329     }
3330
3331     if (list_count != h->list_count ||
3332         ref_count[0] != h->ref_count[0] ||
3333         ref_count[1] != h->ref_count[1]) {
3334         h->ref_count[0] = ref_count[0];
3335         h->ref_count[1] = ref_count[1];
3336         h->list_count   = list_count;
3337         return 1;
3338     }
3339
3340     return 0;
3341 }
3342
3343 /**
3344  * Decode a slice header.
3345  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
3346  *
3347  * @param h h264context
3348  * @param h0 h264 master context (differs from 'h' when doing sliced based
3349  *           parallel decoding)
3350  *
3351  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
3352  */
3353 static int decode_slice_header(H264Context *h, H264Context *h0)
3354 {
3355     unsigned int first_mb_in_slice;
3356     unsigned int pps_id;
3357     int ret;
3358     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
3359     int default_ref_list_done = 0;
3360     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
3361     int needs_reinit = 0;
3362     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
3363
3364     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
3365     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
3366
3367     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&h->gb);
3368
3369     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
3370         if (h0->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
3371             field_end(h, 1);
3372         }
3373
3374         h0->current_slice = 0;
3375         if (!h0->first_field) {
3376             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
3377                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3378                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
3379             }
3380             h->cur_pic_ptr = NULL;
3381         }
3382     }
3383
3384     slice_type = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3385     if (slice_type > 9) {
3386         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3387                "slice type %d too large at %d %d\n",
3388                slice_type, h->mb_x, h->mb_y);
3389         return AVERROR_INVALIDDATA;
3390     }
3391     if (slice_type > 4) {
3392         slice_type -= 5;
3393         h->slice_type_fixed = 1;
3394     } else
3395         h->slice_type_fixed = 0;
3396
3397     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
3398     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
3399         (h0->current_slice != 0 && slice_type == h0->last_slice_type)) {
3400         default_ref_list_done = 1;
3401     }
3402     h->slice_type     = slice_type;
3403     h->slice_type_nos = slice_type & 3;
3404
3405     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
3406         h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3407         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
3408         return AVERROR_INVALIDDATA;
3409     }
3410
3411     // to make a few old functions happy, it's wrong though
3412     h->pict_type = h->slice_type;
3413
3414     pps_id = get_ue_golomb(&h->gb);
3415     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
3416         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
3417         return AVERROR_INVALIDDATA;
3418     }
3419     if (!h0->pps_buffers[pps_id]) {
3420         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3421                "non-existing PPS %u referenced\n",
3422                pps_id);
3423         return AVERROR_INVALIDDATA;
3424     }
3425     h->pps = *h0->pps_buffers[pps_id];
3426
3427     if (!h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
3428         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3429                "non-existing SPS %u referenced\n",
3430                h->pps.sps_id);
3431         return AVERROR_INVALIDDATA;
3432     }
3433
3434     if (h->pps.sps_id != h->sps.sps_id ||
3435         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
3436         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
3437
3438         h->sps = *h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
3439
3440         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
3441             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc) {
3442             h->bit_depth_luma    = h->sps.bit_depth_luma;
3443             h->chroma_format_idc = h->sps.chroma_format_idc;
3444             needs_reinit         = 1;
3445         }
3446         if ((ret = h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
3447             return ret;
3448     }
3449
3450     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
3451     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
3452     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
3453
3454     if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
3455         h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag))
3456         needs_reinit = 1;
3457
3458     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
3459     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
3460     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
3461     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
3462
3463     h->b_stride = h->mb_width * 4;
3464
3465     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
3466
3467     h->width  = 16 * h->mb_width;
3468     h->height = 16 * h->mb_height;
3469
3470     ret = init_dimensions(h);
3471     if (ret < 0)
3472         return ret;
3473
3474     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
3475         h->avctx->color_range = h->sps.full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
3476                                                   : AVCOL_RANGE_MPEG;
3477         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
3478             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
3479                 needs_reinit = 1;
3480             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
3481             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
3482             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
3483         }
3484     }
3485
3486     if (h->context_initialized &&
3487         (h->width  != h->avctx->coded_width   ||
3488          h->height != h->avctx->coded_height  ||
3489          needs_reinit)) {
3490         if (h != h0) {
3491             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3492                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
3493                    "slice %d\n",
3494                    h->width, h->avctx->coded_width,
3495                    h->height, h->avctx->coded_height,
3496                    h0->current_slice + 1);
3497             return AVERROR_INVALIDDATA;
3498         }
3499
3500         flush_change(h);
3501
3502         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
3503             return ret;
3504         h->avctx->pix_fmt = ret;
3505
3506         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
3507                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
3508
3509         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
3510             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3511                    "h264_slice_header_init() failed\n");
3512             return ret;
3513         }
3514     }
3515     if (!h->context_initialized) {
3516         if (h != h0) {
3517             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3518                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
3519             return AVERROR_PATCHWELCOME;
3520         }
3521
3522         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
3523             return ret;
3524         h->avctx->pix_fmt = ret;
3525
3526         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
3527             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3528                    "h264_slice_header_init() failed\n");
3529             return ret;
3530         }
3531     }
3532
3533     if (h == h0 && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
3534         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
3535         init_dequant_tables(h);
3536     }
3537
3538     h->frame_num = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
3539
3540     h->mb_mbaff        = 0;
3541     h->mb_aff_frame    = 0;
3542     last_pic_structure = h0->picture_structure;
3543     last_pic_droppable = h0->droppable;
3544     h->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
3545     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
3546         h->picture_structure = PICT_FRAME;
3547     } else {
3548         field_pic_flag = get_bits1(&h->gb);
3549         if (field_pic_flag) {
3550             bottom_field_flag = get_bits1(&h->gb);
3551             h->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
3552         } else {
3553             h->picture_structure = PICT_FRAME;
3554             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
3555         }
3556     }
3557     h->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
3558
3559     if (h0->current_slice != 0) {
3560         if (last_pic_structure != h->picture_structure ||
3561             last_pic_droppable != h->droppable) {
3562             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3563                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
3564                    last_pic_structure, h->picture_structure);
3565             h->picture_structure = last_pic_structure;
3566             h->droppable         = last_pic_droppable;
3567             return AVERROR_INVALIDDATA;
3568         } else if (!h0->cur_pic_ptr) {
3569             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3570                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
3571                    h0->current_slice + 1);
3572             return AVERROR_INVALIDDATA;
3573         }
3574     } else {
3575         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
3576          * frames just to throw them away */
3577         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
3578             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
3579             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3580
3581             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
3582                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
3583
3584             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
3585                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
3586                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
3587                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
3588
3589                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
3590             }
3591         }
3592
3593         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3594          * Here, we're using that to see if we should mark previously
3595          * decode frames as "finished".
3596          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
3597          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
3598         if (h0->first_field) {
3599             assert(h0->cur_pic_ptr);
3600             assert(h0->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
3601             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
3602
3603             /* figure out if we have a complementary field pair */
3604             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
3605                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3606                  * remain for reference if marked as such. */
3607                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
3608                     ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3609                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
3610                 }
3611             } else {
3612                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3613                     /* This and previous field were reference, but had
3614                      * different frame_nums. Consider this field first in
3615                      * pair. Throw away previous field except for reference
3616                      * purposes. */
3617                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
3618                         ff_thread_report_progress(&h0->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
3619                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
3620                     }
3621                 } else {
3622                     /* Second field in complementary pair */
3623                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
3624                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
3625                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
3626                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
3627                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3628                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
3629                                last_pic_structure, h->picture_structure);
3630                         h->picture_structure = last_pic_structure;
3631                         h->droppable         = last_pic_droppable;
3632                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3633                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
3634                         avpriv_request_sample(h->avctx,
3635                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
3636                         h->picture_structure = last_pic_structure;
3637                         h->droppable         = last_pic_droppable;
3638                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
3639                     }
3640                 }
3641             }
3642         }
3643
3644         while (h->frame_num != h->prev_frame_num &&
3645                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
3646             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
3647             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
3648                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
3649             ret = h264_frame_start(h);
3650             if (ret < 0) {
3651                 h0->first_field = 0;
3652                 return ret;
3653             }
3654
3655             h->prev_frame_num++;
3656             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3657             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
3658             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
3659             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
3660             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
3661             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3662                 return ret;
3663             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
3664             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3665                 return ret;
3666             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
3667              * in its place.
3668              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
3669              * many assumptions about there being no actual duplicates.
3670              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
3671              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
3672              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
3673             if (h->short_ref_count) {
3674                 if (prev) {
3675                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
3676                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
3677                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
3678                                   prev->f.linesize,
3679                                   h->avctx->pix_fmt,
3680                                   h->mb_width  * 16,
3681                                   h->mb_height * 16);
3682                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
3683                 }
3684                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
3685             }
3686         }
3687
3688         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3689          * We're using that to see whether to continue decoding in that
3690          * frame, or to allocate a new one. */
3691         if (h0->first_field) {
3692             assert(h0->cur_pic_ptr);
3693             assert(h0->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
3694             assert(h0->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
3695
3696             /* figure out if we have a complementary field pair */
3697             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
3698                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3699                  * remain for reference if marked as such. */
3700                 h0->cur_pic_ptr = NULL;
3701                 h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
3702             } else {
3703                 if (h0->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3704                     /* This and the previous field had different frame_nums.
3705                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
3706                      * one except for reference purposes. */
3707                     h0->first_field = 1;
3708                     h0->cur_pic_ptr = NULL;
3709                 } else {
3710                     /* Second field in complementary pair */
3711                     h0->first_field = 0;
3712                 }
3713             }
3714         } else {
3715             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
3716             h0->first_field = FIELD_PICTURE(h);
3717         }
3718
3719         if (!FIELD_PICTURE(h) || h0->first_field) {
3720             if (h264_frame_start(h) < 0) {
3721                 h0->first_field = 0;
3722                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3723             }
3724         } else {
3725             release_unused_pictures(h, 0);
3726         }
3727     }
3728     if (h != h0 && (ret = clone_slice(h, h0)) < 0)
3729         return ret;
3730
3731     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
3732
3733     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
3734     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
3735         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
3736         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
3737         return AVERROR_INVALIDDATA;
3738     }
3739     h->resync_mb_x = h->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
3740     h->resync_mb_y = h->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
3741                                FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
3742     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
3743         h->resync_mb_y = h->mb_y = h->mb_y + 1;
3744     assert(h->mb_y < h->mb_height);
3745
3746     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
3747         h->curr_pic_num = h->frame_num;
3748         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3749     } else {
3750         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
3751         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
3752     }
3753
3754     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
3755         get_ue_golomb(&h->gb); /* idr_pic_id */
3756
3757     if (h->sps.poc_type == 0) {
3758         h->poc_lsb = get_bits(&h->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
3759
3760         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
3761             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&h->gb);
3762     }
3763
3764     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
3765         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&h->gb);
3766
3767         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
3768             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&h->gb);
3769     }
3770
3771     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
3772
3773     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
3774         h->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&h->gb);
3775
3776     ret = ff_set_ref_count(h);
3777     if (ret < 0)
3778         return ret;
3779     else if (ret == 1)
3780         default_ref_list_done = 0;
3781
3782     if (!default_ref_list_done)
3783         ff_h264_fill_default_ref_list(h);
3784
3785     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3786        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h);
3787        if (ret < 0) {
3788            h->ref_count[1] = h->ref_count[0] = 0;
3789            return ret;
3790        }
3791     }
3792
3793     if ((h->pps.weighted_pred && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
3794         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
3795          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
3796         ff_pred_weight_table(h);
3797     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
3798              h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3799         implicit_weight_table(h, -1);
3800     } else {
3801         h->use_weight = 0;
3802         for (i = 0; i < 2; i++) {
3803             h->luma_weight_flag[i]   = 0;
3804             h->chroma_weight_flag[i] = 0;
3805         }
3806     }
3807
3808     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
3809     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
3810     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
3811     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
3812     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
3813     if (h->nal_ref_idc) {
3814         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h0, &h->gb,
3815                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
3816                                              h0->current_slice == 0);
3817         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3818             return AVERROR_INVALIDDATA;
3819     }
3820
3821     if (FRAME_MBAFF(h)) {
3822         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h);
3823
3824         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3825             implicit_weight_table(h, 0);
3826             implicit_weight_table(h, 1);
3827         }
3828     }
3829
3830     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !h->direct_spatial_mv_pred)
3831         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h);
3832     ff_h264_direct_ref_list_init(h);
3833
3834     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
3835         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3836         if (tmp > 2) {
3837             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
3838             return AVERROR_INVALIDDATA;
3839         }
3840         h->cabac_init_idc = tmp;
3841     }
3842
3843     h->last_qscale_diff = 0;
3844     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&h->gb);
3845     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
3846         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
3847         return AVERROR_INVALIDDATA;
3848     }
3849     h->qscale       = tmp;
3850     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->qscale);
3851     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->qscale);
3852     // FIXME qscale / qp ... stuff
3853     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
3854         get_bits1(&h->gb); /* sp_for_switch_flag */
3855     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
3856         h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
3857         get_se_golomb(&h->gb); /* slice_qs_delta */
3858
3859     h->deblocking_filter     = 1;
3860     h->slice_alpha_c0_offset = 0;
3861     h->slice_beta_offset     = 0;
3862     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
3863         tmp = get_ue_golomb_31(&h->gb);
3864         if (tmp > 2) {
3865             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3866                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
3867             return AVERROR_INVALIDDATA;
3868         }
3869         h->deblocking_filter = tmp;
3870         if (h->deblocking_filter < 2)
3871             h->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
3872
3873         if (h->deblocking_filter) {
3874             h->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&h->gb) * 2;
3875             h->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&h->gb) * 2;
3876             if (h->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
3877                 h->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
3878                 h->slice_beta_offset >  12     ||
3879                 h->slice_beta_offset < -12) {
3880                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3881                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
3882                        h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset);
3883                 return AVERROR_INVALIDDATA;
3884             }
3885         }
3886     }
3887
3888     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
3889         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
3890          h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
3891         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
3892          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
3893         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
3894          h->nal_ref_idc == 0))
3895         h->deblocking_filter = 0;
3896
3897     if (h->deblocking_filter == 1 && h0->max_contexts > 1) {
3898         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
3899             /* Cheat slightly for speed:
3900              * Do not bother to deblock across slices. */
3901             h->deblocking_filter = 2;
3902         } else {
3903             h0->max_contexts = 1;
3904             if (!h0->single_decode_warning) {
3905                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
3906                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
3907                 h0->single_decode_warning = 1;
3908             }
3909             if (h != h0) {
3910                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3911                        "Deblocking switched inside frame.\n");
3912                 return 1;
3913             }
3914         }
3915     }
3916     h->qp_thresh = 15 -
3917                    FFMIN(h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset) -
3918                    FFMAX3(0,
3919                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
3920                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
3921                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
3922
3923     h0->last_slice_type = slice_type;
3924     h->slice_num        = ++h0->current_slice;
3925     if (h->slice_num >= MAX_SLICES) {
3926         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
3927                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
3928     }
3929
3930     for (j = 0; j < 2; j++) {
3931         int id_list[16];
3932         int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
3933         for (i = 0; i < 16; i++) {
3934             id_list[i] = 60;
3935             if (j < h->list_count && i < h->ref_count[j] &&
3936                 h->ref_list[j][i].f.buf[0]) {
3937                 int k;
3938                 AVBuffer *buf = h->ref_list[j][i].f.buf[0]->buffer;
3939                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
3940                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
3941                         id_list[i] = k;
3942                         break;
3943                     }
3944                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
3945                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
3946                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
3947                         break;
3948                     }
3949             }
3950         }
3951
3952         ref2frm[0] =
3953         ref2frm[1] = -1;
3954         for (i = 0; i < 16; i++)
3955             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (h->ref_list[j][i].reference & 3);
3956         ref2frm[18 + 0] =
3957         ref2frm[18 + 1] = -1;
3958         for (i = 16; i < 48; i++)
3959             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
3960                              (h->ref_list[j][i].reference & 3);
3961     }
3962
3963     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
3964         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
3965                "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",
3966                h->slice_num,
3967                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
3968                first_mb_in_slice,
3969                av_get_picture_type_char(h->slice_type),
3970                h->slice_type_fixed ? " fix" : "",
3971                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
3972                pps_id, h->frame_num,
3973                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
3974                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
3975                h->ref_count[0], h->ref_count[1],
3976                h->qscale,
3977                h->deblocking_filter,
3978                h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset,
3979                h->use_weight,
3980                h->use_weight == 1 && h->use_weight_chroma ? "c" : "",
3981                h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (h->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
3982     }
3983
3984     return 0;
3985 }
3986
3987 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h)
3988 {
3989     switch (h->slice_type) {
3990     case AV_PICTURE_TYPE_P:
3991         return 0;
3992     case AV_PICTURE_TYPE_B:
3993         return 1;
3994     case AV_PICTURE_TYPE_I:
3995         return 2;
3996     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
3997         return 3;
3998     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
3999         return 4;
4000     default:
4001         return AVERROR_INVALIDDATA;
4002     }
4003 }
4004
4005 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(H264Context *h,
4006                                &nb