h264: disable ER by default
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of 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/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46
47 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
48     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
49     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
50     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3,
51 };
52
53 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
54     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
55     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
56     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10,
57 };
58
59 static const uint8_t field_scan[16] = {
60     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
61     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
62     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
63     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
64 };
65
66 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
67     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
68     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
69     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
70     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
71     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
72     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
73     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
74     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
75     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
76     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
77     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
78     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
79     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
80     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
81     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
82     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
83 };
84
85 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
86     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
87     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
88     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
89     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
90     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
91     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
92     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
93     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
94     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
95     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
96     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
97     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
98     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
99     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
100     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
101     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
102 };
103
104 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
105 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
106     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
107     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
108     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
109     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
110     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
111     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
112     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
113     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
114     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
115     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
116     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
117     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
118     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
119     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
120     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
121     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
122 };
123
124 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
125     { 10, 13, 16 },
126     { 11, 14, 18 },
127     { 13, 16, 20 },
128     { 14, 18, 23 },
129     { 16, 20, 25 },
130     { 18, 23, 29 },
131 };
132
133 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
134     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
138     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
139     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
140     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
141     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
142     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
143     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
144 };
145
146
147 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
148 {
149     int i;
150
151     /* release non reference frames */
152     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
153         if (h->DPB[i].f.buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
154             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
155             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
156         }
157     }
158 }
159
160 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
161 {
162     const H264Context *h = sl->h264;
163     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
164
165     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
166     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
167     // (= 21x21 for  h264)
168     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
169
170     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
171                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
172     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
173                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
174
175     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
176         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
177         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
178         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
179         av_freep(&sl->top_borders[0]);
180         av_freep(&sl->top_borders[1]);
181
182         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
183         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
184         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
185         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
186         return AVERROR(ENOMEM);
187     }
188
189     return 0;
190 }
191
192 static int init_table_pools(H264Context *h)
193 {
194     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
195     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
196     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
197     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
198
199     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
200                                                av_buffer_allocz);
201     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
202                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
203     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
204                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
205     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
206
207     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
208         !h->ref_index_pool) {
209         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
210         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
211         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
212         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
213         return AVERROR(ENOMEM);
214     }
215
216     return 0;
217 }
218
219 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
220 {
221     int i, ret = 0;
222
223     av_assert0(!pic->f.data[0]);
224
225     pic->tf.f = &pic->f;
226     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
227                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
228     if (ret < 0)
229         goto fail;
230
231     if (h->avctx->hwaccel) {
232         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
233         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
234         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
235             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
236             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
237                 return AVERROR(ENOMEM);
238             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
239         }
240     }
241
242     if (!h->qscale_table_pool) {
243         ret = init_table_pools(h);
244         if (ret < 0)
245             goto fail;
246     }
247
248     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
249     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
250     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
251         goto fail;
252
253     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
254     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
255
256     for (i = 0; i < 2; i++) {
257         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
258         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
259         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
260             goto fail;
261
262         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
263         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
264     }
265
266     return 0;
267 fail:
268     ff_h264_unref_picture(h, pic);
269     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
270 }
271
272 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
273 {
274     if (!pic->f.buf[0])
275         return 1;
276     if (pic->needs_realloc && !(pic->reference & DELAYED_PIC_REF))
277         return 1;
278     return 0;
279 }
280
281 static int find_unused_picture(H264Context *h)
282 {
283     int i;
284
285     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
286         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
287             break;
288     }
289     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
290         return AVERROR_INVALIDDATA;
291
292     if (h->DPB[i].needs_realloc) {
293         h->DPB[i].needs_realloc = 0;
294         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
295     }
296
297     return i;
298 }
299
300
301 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
302 {
303     int i, j, q, x;
304     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
305
306     for (i = 0; i < 6; i++) {
307         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
308         for (j = 0; j < i; j++)
309             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
310                         64 * sizeof(uint8_t))) {
311                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
312                 break;
313             }
314         if (j < i)
315             continue;
316
317         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
318             int shift = div6[q];
319             int idx   = rem6[q];
320             for (x = 0; x < 64; x++)
321                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
322                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
323                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
324         }
325     }
326 }
327
328 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
329 {
330     int i, j, q, x;
331     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
332     for (i = 0; i < 6; i++) {
333         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
334         for (j = 0; j < i; j++)
335             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
336                         16 * sizeof(uint8_t))) {
337                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
338                 break;
339             }
340         if (j < i)
341             continue;
342
343         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
344             int shift = div6[q] + 2;
345             int idx   = rem6[q];
346             for (x = 0; x < 16; x++)
347                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
348                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
349                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
350         }
351     }
352 }
353
354 void h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
355 {
356     int i, x;
357     init_dequant4_coeff_table(h);
358     if (h->pps.transform_8x8_mode)
359         init_dequant8_coeff_table(h);
360     if (h->sps.transform_bypass) {
361         for (i = 0; i < 6; i++)
362             for (x = 0; x < 16; x++)
363                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
364         if (h->pps.transform_8x8_mode)
365             for (i = 0; i < 6; i++)
366                 for (x = 0; x < 64; x++)
367                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
368     }
369 }
370
371 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
372
373 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
374     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
375       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
376      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
377
378 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
379                                H264Context *new_base,
380                                H264Context *old_base)
381 {
382     int i;
383
384     for (i = 0; i < count; i++) {
385         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
386                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
387                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
388                 !from[i]));
389         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
390     }
391 }
392
393 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
394 {
395     int i;
396
397     for (i = 0; i < count; i++) {
398         if (to[i] && !from[i]) {
399             av_freep(&to[i]);
400         } else if (from[i] && !to[i]) {
401             to[i] = av_malloc(size);
402             if (!to[i])
403                 return AVERROR(ENOMEM);
404         }
405
406         if (from[i])
407             memcpy(to[i], from[i], size);
408     }
409
410     return 0;
411 }
412
413 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
414     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
415            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
416
417 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit);
418
419 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
420                                   const AVCodecContext *src)
421 {
422     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
423     int inited = h->context_initialized, err = 0;
424     int context_reinitialized = 0;
425     int i, ret;
426
427     if (dst == src || !h1->context_initialized)
428         return 0;
429
430     if (inited &&
431         (h->width                 != h1->width                 ||
432          h->height                != h1->height                ||
433          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
434          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
435          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
436          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
437          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
438
439         /* set bits_per_raw_sample to the previous value. the check for changed
440          * bit depth in h264_set_parameter_from_sps() uses it and sets it to
441          * the current value */
442         h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
443
444         h->width     = h1->width;
445         h->height    = h1->height;
446         h->mb_height = h1->mb_height;
447         h->mb_width  = h1->mb_width;
448         h->mb_num    = h1->mb_num;
449         h->mb_stride = h1->mb_stride;
450         h->b_stride  = h1->b_stride;
451
452         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
453             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
454             return err;
455         }
456         context_reinitialized = 1;
457
458         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
459         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
460     }
461
462     if (!inited) {
463         H264SliceContext *orig_slice_ctx = h->slice_ctx;
464
465         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
466             av_freep(h->sps_buffers + i);
467
468         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
469             av_freep(h->pps_buffers + i);
470
471         memcpy(h, h1, sizeof(*h1));
472         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
473         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
474         h->context_initialized = 0;
475
476         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
477         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
478         h->cur_pic.tf.f = &h->cur_pic.f;
479
480         h->slice_ctx = orig_slice_ctx;
481
482         memset(&h->slice_ctx[0].er,         0, sizeof(h->slice_ctx[0].er));
483         memset(&h->slice_ctx[0].mb,         0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb));
484         memset(&h->slice_ctx[0].mb_luma_dc, 0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb_luma_dc));
485         memset(&h->slice_ctx[0].mb_padding, 0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb_padding));
486
487         h->avctx             = dst;
488         h->DPB               = NULL;
489         h->qscale_table_pool = NULL;
490         h->mb_type_pool      = NULL;
491         h->ref_index_pool    = NULL;
492         h->motion_val_pool   = NULL;
493
494         ret = ff_h264_alloc_tables(h);
495         if (ret < 0) {
496             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
497             return ret;
498         }
499         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
500         if (ret < 0) {
501             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
502             return ret;
503         }
504
505         h->context_initialized = 1;
506     }
507
508     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
509     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
510     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
511     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
512     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
513     h->first_field          = h1->first_field;
514     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
515     h->droppable            = h1->droppable;
516     h->low_delay            = h1->low_delay;
517
518     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
519         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
520         if (h1->DPB[i].f.buf[0] &&
521             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
522             return ret;
523     }
524
525     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
526     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
527     if (h1->cur_pic.f.buf[0]) {
528         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
529         if (ret < 0)
530             return ret;
531     }
532
533     h->enable_er       = h1->enable_er;
534     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
535     h->low_delay       = h1->low_delay;
536     h->droppable       = h1->droppable;
537
538     // extradata/NAL handling
539     h->is_avc = h1->is_avc;
540
541     // SPS/PPS
542     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
543                                   (void **)h1->sps_buffers,
544                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
545         return ret;
546     h->sps = h1->sps;
547     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
548                                   (void **)h1->pps_buffers,
549                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
550         return ret;
551     h->pps = h1->pps;
552
553     // Dequantization matrices
554     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
555     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
556
557     for (i = 0; i < 6; i++)
558         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
559                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
560
561     for (i = 0; i < 6; i++)
562         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
563                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
564
565     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
566
567     // POC timing
568     copy_fields(h, h1, poc_lsb, default_ref_list);
569
570     // reference lists
571     copy_fields(h, h1, short_ref, current_slice);
572
573     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
574     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
575     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
576                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
577
578     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
579
580     if (context_reinitialized)
581         ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
582
583     if (!h->cur_pic_ptr)
584         return 0;
585
586     if (!h->droppable) {
587         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
588         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
589         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
590     }
591     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
592     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
593     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
594
595     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
596     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
597
598     return err;
599 }
600
601 static int h264_frame_start(H264Context *h)
602 {
603     H264Picture *pic;
604     int i, ret;
605     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
606
607     release_unused_pictures(h, 1);
608     h->cur_pic_ptr = NULL;
609
610     i = find_unused_picture(h);
611     if (i < 0) {
612         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
613         return i;
614     }
615     pic = &h->DPB[i];
616
617     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
618     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
619     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
620     /*
621      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
622      * in later.
623      * See decode_nal_units().
624      */
625     pic->f.key_frame = 0;
626     pic->mmco_reset  = 0;
627     pic->recovered   = 0;
628
629     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
630         return ret;
631
632     h->cur_pic_ptr = pic;
633     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
634     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
635         return ret;
636
637     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
638         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
639
640     for (i = 0; i < 16; i++) {
641         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
642         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
643     }
644     for (i = 0; i < 16; i++) {
645         h->block_offset[16 + i]      =
646         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
647         h->block_offset[48 + 16 + i] =
648         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
649     }
650
651     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
652      * of lost slices, MBAFF or threading. */
653     memset(h->slice_table, -1,
654            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
655
656     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
657      * that if we break out due to an error it can be released automatically
658      * in the next ff_mpv_frame_start().
659      */
660     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
661
662     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
663
664     h->next_output_pic = NULL;
665
666     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
667
668     return 0;
669 }
670
671 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
672                                               uint8_t *src_y,
673                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
674                                               int linesize, int uvlinesize,
675                                               int simple)
676 {
677     uint8_t *top_border;
678     int top_idx = 1;
679     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
680     int chroma444 = CHROMA444(h);
681     int chroma422 = CHROMA422(h);
682
683     src_y  -= linesize;
684     src_cb -= uvlinesize;
685     src_cr -= uvlinesize;
686
687     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
688         if (sl->mb_y & 1) {
689             if (!MB_MBAFF(sl)) {
690                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
691                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
692                 if (pixel_shift)
693                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
694                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
695                     if (chroma444) {
696                         if (pixel_shift) {
697                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
698                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
699                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
700                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
701                         } else {
702                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
703                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
704                         }
705                     } else if (chroma422) {
706                         if (pixel_shift) {
707                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
708                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
709                         } else {
710                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
711                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
712                         }
713                     } else {
714                         if (pixel_shift) {
715                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
716                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
717                         } else {
718                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
719                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
720                         }
721                     }
722                 }
723             }
724         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
725             top_idx = 0;
726         } else
727             return;
728     }
729
730     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
731     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
732      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
733     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
734     if (pixel_shift)
735         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
736
737     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
738         if (chroma444) {
739             if (pixel_shift) {
740                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
741                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
742                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
743                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
744             } else {
745                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
746                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
747             }
748         } else if (chroma422) {
749             if (pixel_shift) {
750                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
751                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
752             } else {
753                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
754                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
755             }
756         } else {
757             if (pixel_shift) {
758                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
759                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
760             } else {
761                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
762                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
763             }
764         }
765     }
766 }
767
768 /**
769  * Initialize implicit_weight table.
770  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
771  *                -1 initializes the rest
772  */
773 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
774 {
775     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
776
777     for (i = 0; i < 2; i++) {
778         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
779         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
780     }
781
782     if (field < 0) {
783         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
784             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
785         } else {
786             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
787         }
788         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
789             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
790             sl->use_weight        = 0;
791             sl->use_weight_chroma = 0;
792             return;
793         }
794         ref_start  = 0;
795         ref_count0 = sl->ref_count[0];
796         ref_count1 = sl->ref_count[1];
797     } else {
798         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
799         ref_start  = 16;
800         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
801         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
802     }
803
804     sl->use_weight               = 2;
805     sl->use_weight_chroma        = 2;
806     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
807     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
808
809     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
810         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
811         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
812             int w = 32;
813             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
814                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
815                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
816                 if (td) {
817                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
818                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
819                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
820                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
821                         w = 64 - dist_scale_factor;
822                 }
823             }
824             if (field < 0) {
825                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
826                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
827             } else {
828                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
829             }
830         }
831     }
832 }
833
834 /**
835  * initialize scan tables
836  */
837 static void init_scan_tables(H264Context *h)
838 {
839     int i;
840     for (i = 0; i < 16; i++) {
841 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
842         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
843         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
844 #undef TRANSPOSE
845     }
846     for (i = 0; i < 64; i++) {
847 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
848         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
849         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
850         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
851         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
852 #undef TRANSPOSE
853     }
854     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
855         h->zigzag_scan_q0          = zigzag_scan;
856         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
857         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
858         h->field_scan_q0           = field_scan;
859         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
860         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
861     } else {
862         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
863         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
864         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
865         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
866         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
867         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
868     }
869 }
870
871 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
872 {
873 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
874                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
875                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
876                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
877     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
878     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
879
880     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
881     case 9:
882         if (CHROMA444(h)) {
883             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
884                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
885             } else
886                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
887         } else if (CHROMA422(h))
888             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
889         else
890             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
891         break;
892     case 10:
893         if (CHROMA444(h)) {
894             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
895                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
896             } else
897                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
898         } else if (CHROMA422(h))
899             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
900         else
901             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
902         break;
903     case 8:
904 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
905         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
906 #endif
907         if (CHROMA444(h)) {
908             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
909                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
910             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
911                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
912             else
913                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
914         } else if (CHROMA422(h)) {
915             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
916                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
917             else
918                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
919         } else {
920 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
921             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
922 #endif
923 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
924             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
925 #endif
926 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
927             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
928             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
929 #endif
930             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
931                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
932             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
933                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
934             else
935                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
936         }
937         break;
938     default:
939         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
940                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
941         return AVERROR_INVALIDDATA;
942     }
943
944     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
945
946     return ff_get_format(h->avctx, choices);
947 }
948
949 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
950 static int init_dimensions(H264Context *h)
951 {
952     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
953     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
954     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
955                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
956
957     /* handle container cropping */
958     if (!crop_present &&
959         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
960         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
961         width  = h->avctx->width;
962         height = h->avctx->height;
963     }
964
965     if (width <= 0 || height <= 0) {
966         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
967                width, height);
968         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
969             return AVERROR_INVALIDDATA;
970
971         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
972         h->sps.crop_bottom =
973         h->sps.crop_top    =
974         h->sps.crop_right  =
975         h->sps.crop_left   =
976         h->sps.crop        = 0;
977
978         width  = h->width;
979         height = h->height;
980     }
981
982     h->avctx->coded_width  = h->width;
983     h->avctx->coded_height = h->height;
984     h->avctx->width        = width;
985     h->avctx->height       = height;
986
987     return 0;
988 }
989
990 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
991 {
992     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
993                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
994                     h->avctx->thread_count : 1;
995     int i, ret;
996
997     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
998     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
999                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1000
1001     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1002         int64_t den = h->sps.time_scale;
1003         if (h->x264_build < 44U)
1004             den *= 2;
1005         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1006                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
1007     }
1008
1009     if (reinit)
1010         ff_h264_free_tables(h, 0);
1011     h->first_field           = 0;
1012     h->prev_interlaced_frame = 1;
1013
1014     init_scan_tables(h);
1015     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1016     if (ret < 0) {
1017         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1018         return ret;
1019     }
1020
1021     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1022         int max_slices;
1023         if (h->mb_height)
1024             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1025         else
1026             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1027         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1028                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1029         nb_slices = max_slices;
1030     }
1031     h->slice_context_count = nb_slices;
1032
1033     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1034         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1035         if (ret < 0) {
1036             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1037             return ret;
1038         }
1039     } else {
1040         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1041             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1042
1043             sl->h264               = h;
1044             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1045             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1046             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1047
1048             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1049                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1050                 return ret;
1051             }
1052         }
1053     }
1054
1055     h->context_initialized = 1;
1056
1057     return 0;
1058 }
1059
1060 /**
1061  * Decode a slice header.
1062  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1063  *
1064  * @param h h264context
1065  *
1066  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1067  */
1068 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1069 {
1070     unsigned int first_mb_in_slice;
1071     unsigned int pps_id;
1072     int ret;
1073     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1074     int default_ref_list_done = 0;
1075     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1076     int needs_reinit = 0;
1077     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1078
1079     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1080     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1081
1082     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&sl->gb);
1083
1084     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1085         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1086             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
1087         }
1088
1089         h->current_slice = 0;
1090         if (!h->first_field) {
1091             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1092                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1093                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1094             }
1095             h->cur_pic_ptr = NULL;
1096         }
1097     }
1098
1099     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1100     if (slice_type > 9) {
1101         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1102                "slice type %d too large at %d\n",
1103                slice_type, first_mb_in_slice);
1104         return AVERROR_INVALIDDATA;
1105     }
1106     if (slice_type > 4) {
1107         slice_type -= 5;
1108         sl->slice_type_fixed = 1;
1109     } else
1110         sl->slice_type_fixed = 0;
1111
1112     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1113     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
1114         (h->current_slice != 0 && slice_type == h->last_slice_type)) {
1115         default_ref_list_done = 1;
1116     }
1117     sl->slice_type     = slice_type;
1118     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1119
1120     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1121         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1122         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1123         return AVERROR_INVALIDDATA;
1124     }
1125
1126     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1127     h->pict_type = sl->slice_type;
1128
1129     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1130     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1131         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1132         return AVERROR_INVALIDDATA;
1133     }
1134     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1135         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1136                "non-existing PPS %u referenced\n",
1137                pps_id);
1138         return AVERROR_INVALIDDATA;
1139     }
1140     h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1141
1142     if (!h->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
1143         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1144                "non-existing SPS %u referenced\n",
1145                h->pps.sps_id);
1146         return AVERROR_INVALIDDATA;
1147     }
1148
1149     if (h->pps.sps_id != h->sps.sps_id ||
1150         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
1151         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1152
1153         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1154
1155         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1156             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc) {
1157             h->bit_depth_luma    = h->sps.bit_depth_luma;
1158             h->chroma_format_idc = h->sps.chroma_format_idc;
1159             needs_reinit         = 1;
1160         }
1161         if ((ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
1162             return ret;
1163     }
1164
1165     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1166     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1167     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1168
1169     if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1170         h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag))
1171         needs_reinit = 1;
1172
1173     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1174     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1175     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1176     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1177
1178     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1179
1180     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1181
1182     h->width  = 16 * h->mb_width;
1183     h->height = 16 * h->mb_height;
1184
1185     ret = init_dimensions(h);
1186     if (ret < 0)
1187         return ret;
1188
1189     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1190         h->avctx->color_range = h->sps.full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1191                                                   : AVCOL_RANGE_MPEG;
1192         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1193             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1194                 needs_reinit = 1;
1195             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1196             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1197             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1198         }
1199     }
1200
1201     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1202         if (sl != h->slice_ctx) {
1203             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1204                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1205                    "slice %d\n",
1206                    h->width, h->avctx->coded_width,
1207                    h->height, h->avctx->coded_height,
1208                    h->current_slice + 1);
1209             return AVERROR_INVALIDDATA;
1210         }
1211
1212         ff_h264_flush_change(h);
1213
1214         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1215             return ret;
1216         h->avctx->pix_fmt = ret;
1217
1218         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1219                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1220
1221         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1222             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1223                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1224             return ret;
1225         }
1226     }
1227     if (!h->context_initialized) {
1228         if (sl != h->slice_ctx) {
1229             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1230                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1231             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1232         }
1233
1234         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1235             return ret;
1236         h->avctx->pix_fmt = ret;
1237
1238         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
1239             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1240                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1241             return ret;
1242         }
1243     }
1244
1245     if (sl == h->slice_ctx && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1246         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1247         h264_init_dequant_tables(h);
1248     }
1249
1250     h->frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1251
1252     sl->mb_mbaff       = 0;
1253     h->mb_aff_frame    = 0;
1254     last_pic_structure = h->picture_structure;
1255     last_pic_droppable = h->droppable;
1256     h->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
1257     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1258         h->picture_structure = PICT_FRAME;
1259     } else {
1260         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1261         if (field_pic_flag) {
1262             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1263             h->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1264         } else {
1265             h->picture_structure = PICT_FRAME;
1266             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1267         }
1268     }
1269     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1270
1271     if (h->current_slice != 0) {
1272         if (last_pic_structure != h->picture_structure ||
1273             last_pic_droppable != h->droppable) {
1274             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1275                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1276                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1277             h->picture_structure = last_pic_structure;
1278             h->droppable         = last_pic_droppable;
1279             return AVERROR_INVALIDDATA;
1280         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1281             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1282                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1283                    h->current_slice + 1);
1284             return AVERROR_INVALIDDATA;
1285         }
1286     } else {
1287         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1288          * frames just to throw them away */
1289         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1290             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1291             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1292
1293             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1294                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1295
1296             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1297                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1298                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1299                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1300
1301                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1302             }
1303         }
1304
1305         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1306          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1307          * decode frames as "finished".
1308          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1309          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1310         if (h->first_field) {
1311             assert(h->cur_pic_ptr);
1312             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1313             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1314
1315             /* figure out if we have a complementary field pair */
1316             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1317                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1318                  * remain for reference if marked as such. */
1319                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1320                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1321                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1322                 }
1323             } else {
1324                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1325                     /* This and previous field were reference, but had
1326                      * different frame_nums. Consider this field first in
1327                      * pair. Throw away previous field except for reference
1328                      * purposes. */
1329                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1330                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1331                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1332                     }
1333                 } else {
1334                     /* Second field in complementary pair */
1335                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1336                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1337                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1338                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1339                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1340                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1341                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1342                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1343                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1344                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1345                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1346                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1347                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1348                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1349                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1350                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1351                     }
1352                 }
1353             }
1354         }
1355
1356         while (h->frame_num != h->prev_frame_num &&
1357                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1358             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1359             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1360                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1361             ret = h264_frame_start(h);
1362             if (ret < 0) {
1363                 h->first_field = 0;
1364                 return ret;
1365             }
1366
1367             h->prev_frame_num++;
1368             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1369             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1370             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1371             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1372             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1373             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1374                 return ret;
1375             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1376             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1377                 return ret;
1378             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1379              * in its place.
1380              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1381              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1382              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1383              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1384              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1385             if (h->short_ref_count) {
1386                 if (prev) {
1387                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
1388                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
1389                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
1390                                   prev->f.linesize,
1391                                   h->avctx->pix_fmt,
1392                                   h->mb_width  * 16,
1393                                   h->mb_height * 16);
1394                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1395                 }
1396                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1397             }
1398         }
1399
1400         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1401          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1402          * frame, or to allocate a new one. */
1403         if (h->first_field) {
1404             assert(h->cur_pic_ptr);
1405             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1406             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1407
1408             /* figure out if we have a complementary field pair */
1409             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1410                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1411                  * remain for reference if marked as such. */
1412                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1413                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1414             } else {
1415                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1416                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1417                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1418                      * one except for reference purposes. */
1419                     h->first_field = 1;
1420                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1421                 } else {
1422                     /* Second field in complementary pair */
1423                     h->first_field = 0;
1424                 }
1425             }
1426         } else {
1427             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1428             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1429         }
1430
1431         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1432             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1433                 h->first_field = 0;
1434                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1435             }
1436         } else {
1437             release_unused_pictures(h, 0);
1438         }
1439     }
1440
1441     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1442
1443     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1444     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1445         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1446         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1447         return AVERROR_INVALIDDATA;
1448     }
1449     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1450     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1451                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1452     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1453         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1454     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1455
1456     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1457         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1458         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1459     } else {
1460         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1461         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1462     }
1463
1464     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1465         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1466
1467     if (h->sps.poc_type == 0) {
1468         h->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1469
1470         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1471             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1472     }
1473
1474     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1475         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1476
1477         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1478             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1479     }
1480
1481     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1482
1483     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1484         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1485
1486     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1487     if (ret < 0)
1488         return ret;
1489     else if (ret == 1)
1490         default_ref_list_done = 0;
1491
1492     if (!default_ref_list_done)
1493         ff_h264_fill_default_ref_list(h, sl);
1494
1495     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1496        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1497        if (ret < 0) {
1498            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1499            return ret;
1500        }
1501     }
1502
1503     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1504         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1505          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1506         ff_pred_weight_table(h, sl);
1507     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1508              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1509         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1510     } else {
1511         sl->use_weight = 0;
1512         for (i = 0; i < 2; i++) {
1513             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1514             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1515         }
1516     }
1517
1518     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1519     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1520     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1521     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1522     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1523     if (h->nal_ref_idc) {
1524         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1525                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1526                                              h->current_slice == 0);
1527         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1528             return AVERROR_INVALIDDATA;
1529     }
1530
1531     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1532         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1533
1534         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1535             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1536             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1537         }
1538     }
1539
1540     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1541         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1542     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1543
1544     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1545         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1546         if (tmp > 2) {
1547             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1548             return AVERROR_INVALIDDATA;
1549         }
1550         sl->cabac_init_idc = tmp;
1551     }
1552
1553     sl->last_qscale_diff = 0;
1554     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1555     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1556         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1557         return AVERROR_INVALIDDATA;
1558     }
1559     sl->qscale       = tmp;
1560     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1561     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1562     // FIXME qscale / qp ... stuff
1563     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1564         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1565     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1566         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1567         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1568
1569     sl->deblocking_filter     = 1;
1570     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1571     sl->slice_beta_offset     = 0;
1572     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1573         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1574         if (tmp > 2) {
1575             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1576                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1577             return AVERROR_INVALIDDATA;
1578         }
1579         sl->deblocking_filter = tmp;
1580         if (sl->deblocking_filter < 2)
1581             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1582
1583         if (sl->deblocking_filter) {
1584             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1585             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1586             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1587                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1588                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1589                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1590                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1591                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1592                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1593                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1594             }
1595         }
1596     }
1597
1598     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1599         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1600          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1601         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1602          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1603         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1604          h->nal_ref_idc == 0))
1605         sl->deblocking_filter = 0;
1606
1607     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1608         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1609             /* Cheat slightly for speed:
1610              * Do not bother to deblock across slices. */
1611             sl->deblocking_filter = 2;
1612         } else {
1613             h->max_contexts = 1;
1614             if (!h->single_decode_warning) {
1615                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1616                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
1617                 h->single_decode_warning = 1;
1618             }
1619             if (sl != h->slice_ctx) {
1620                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1621                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1622                 return 1;
1623             }
1624         }
1625     }
1626     sl->qp_thresh = 15 -
1627                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1628                    FFMAX3(0,
1629                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1630                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1631                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1632
1633     h->last_slice_type = slice_type;
1634     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1635     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1636         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1637                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1638     }
1639
1640     for (j = 0; j < 2; j++) {
1641         int id_list[16];
1642         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1643         for (i = 0; i < 16; i++) {
1644             id_list[i] = 60;
1645             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1646                 sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]) {
1647                 int k;
1648                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]->buffer;
1649                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1650                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1651                         id_list[i] = k;
1652                         break;
1653                     }
1654                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1655                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1656                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1657                         break;
1658                     }
1659             }
1660         }
1661
1662         ref2frm[0] =
1663         ref2frm[1] = -1;
1664         for (i = 0; i < 16; i++)
1665             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1666         ref2frm[18 + 0] =
1667         ref2frm[18 + 1] = -1;
1668         for (i = 16; i < 48; i++)
1669             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1670                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1671     }
1672
1673     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1674         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1675                "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",
1676                sl->slice_num,
1677                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1678                first_mb_in_slice,
1679                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1680                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1681                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1682                pps_id, h->frame_num,
1683                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1684                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1685                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1686                sl->qscale,
1687                sl->deblocking_filter,
1688                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1689                sl->use_weight,
1690                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1691                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1692     }
1693
1694     return 0;
1695 }
1696
1697 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1698 {
1699     switch (sl->slice_type) {
1700     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1701         return 0;
1702     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1703         return 1;
1704     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1705         return 2;
1706     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1707         return 3;
1708     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1709         return 4;
1710     default:
1711         return AVERROR_INVALIDDATA;
1712     }
1713 }
1714
1715 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1716                                                       H264SliceContext *sl,
1717                                                       int mb_type, int top_xy,
1718                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1719                                                       int top_type,
1720                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1721                                                       int mb_xy, int list)
1722 {
1723     int b_stride = h->b_stride;
1724     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1725     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1726     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1727         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1728             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1729             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1730             int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1731             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1732             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1733             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1734             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1735             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1736         } else {
1737             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1738             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1739         }
1740
1741         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1742             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1743                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1744                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1745                 int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1746                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1747                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1748                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1749                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1750                 ref_cache[-1 +  0] =
1751                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1752                 ref_cache[-1 + 16] =
1753                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1754             } else {
1755                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1756                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1757                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1758                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1759                 ref_cache[-1 +  0] =
1760                 ref_cache[-1 +  8] =
1761                 ref_cache[-1 + 16] =
1762                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1763             }
1764         }
1765     }
1766
1767     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1768         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1769         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1770         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1771         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1772         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1773         return;
1774     }
1775
1776     {
1777         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1778         int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1779         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1780         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1781         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1782         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1783         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1784         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1785     }
1786
1787     {
1788         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1789         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1790         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1791         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1792         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1793     }
1794 }
1795
1796 /**
1797  *
1798  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1799  */
1800 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1801 {
1802     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1803     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1804     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1805     uint8_t *nnz;
1806     uint8_t *nnz_cache;
1807
1808     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1809
1810     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1811      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1812
1813     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1814     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1815         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1816         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1817         if (sl->mb_y & 1) {
1818             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1819                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1820         } else {
1821             if (curr_mb_field_flag)
1822                 top_xy += h->mb_stride &
1823                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1824             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1825                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1826         }
1827     }
1828
1829     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1830     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1831     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1832     {
1833         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1834          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1835          * and more accurate chroma_qp. */
1836         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1837         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1838         if (qp <= qp_thresh &&
1839             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1840              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1841             (top_xy < 0 ||
1842              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1843             if (!FRAME_MBAFF(h))
1844                 return 1;
1845             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1846                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1847                 (top_xy < h->mb_stride ||
1848                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1849                 return 1;
1850         }
1851     }
1852
1853     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1854     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1855     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1856     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1857         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1858             top_type = 0;
1859         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1860             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1861     } else {
1862         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1863             top_type = 0;
1864         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1865             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1866     }
1867     sl->top_type        = top_type;
1868     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1869     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1870
1871     if (IS_INTRA(mb_type))
1872         return 0;
1873
1874     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1875                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1876     if (sl->list_count == 2)
1877         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1878                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1879
1880     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1881     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1882     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1883     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1884     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1885     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1886     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1887
1888     if (top_type) {
1889         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1890         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1891     }
1892
1893     if (left_type[LTOP]) {
1894         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1895         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1896         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1897         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1898         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1899     }
1900
1901     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1902      * from what the loop filter needs */
1903     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
1904         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1905             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1906             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1907             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1908             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1909         }
1910         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1911             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1912             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1913         }
1914         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1915             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1916             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1917         }
1918
1919         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1920             nnz_cache[scan8[0]] =
1921             nnz_cache[scan8[1]] =
1922             nnz_cache[scan8[2]] =
1923             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1924
1925             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1926             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1927             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1928             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1929
1930             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1931             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1932             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1933             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1934
1935             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1936             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1937             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1938             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1939         }
1940     }
1941
1942     return 0;
1943 }
1944
1945 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1946 {
1947     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1948     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1949     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1950     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1951     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1952     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1953
1954     if (sl->deblocking_filter) {
1955         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1956             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1957                 int mb_xy, mb_type;
1958                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1959                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
1960                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1961                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
1962
1963                 if (FRAME_MBAFF(h))
1964                     sl->mb_mbaff               =
1965                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1966
1967                 sl->mb_x = mb_x;
1968                 sl->mb_y = mb_y;
1969                 dest_y  = h->cur_pic.f.data[0] +
1970                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1971                 dest_cb = h->cur_pic.f.data[1] +
1972                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1973                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1974                 dest_cr = h->cur_pic.f.data[2] +
1975                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1976                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1977                 // FIXME simplify above
1978
1979                 if (MB_FIELD(sl)) {
1980                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1981                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1982                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1983                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1984                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1985                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1986                     }
1987                 } else {
1988                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1989                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1990                 }
1991                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1992                                  uvlinesize, 0);
1993                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1994                     continue;
1995                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1996                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1997
1998                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1999                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2000                                       linesize, uvlinesize);
2001                 } else {
2002                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2003                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2004                 }
2005             }
2006     }
2007     sl->slice_type  = old_slice_type;
2008     sl->mb_x         = end_x;
2009     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2010     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2011     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2012 }
2013
2014 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2015 {
2016     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2017     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2018                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2019                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2020                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2021     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2022 }
2023
2024 /**
2025  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2026  */
2027 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2028 {
2029     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2030     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2031     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2032     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2033
2034     if (sl->deblocking_filter) {
2035         if ((top + height) >= pic_height)
2036             height += deblock_border;
2037         top -= deblock_border;
2038     }
2039
2040     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2041         return;
2042
2043     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2044     if (top < 0) {
2045         height = top + height;
2046         top    = 0;
2047     }
2048
2049     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2050
2051     if (h->droppable)
2052         return;
2053
2054     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2055                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2056 }
2057
2058 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2059                          int startx, int starty,
2060                          int endx, int endy, int status)
2061 {
2062 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
2063     ERContext *er = &sl->er;
2064
2065     if (!sl->h264->enable_er)
2066         return;
2067
2068     er->ref_count = sl->ref_count[0];
2069     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2070 #endif
2071 }
2072
2073 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2074 {
2075     H264SliceContext *sl = arg;
2076     const H264Context *h = sl->h264;
2077     int lf_x_start = sl->mb_x;
2078     int ret;
2079
2080     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f.linesize[0];
2081     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f.linesize[1];
2082
2083     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2084     if (ret < 0)
2085         return ret;
2086
2087     sl->mb_skip_run = -1;
2088
2089     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2090                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2091                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2092
2093     if (h->pps.cabac) {
2094         /* realign */
2095         align_get_bits(&sl->gb);
2096
2097         /* init cabac */
2098         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2099                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2100                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2101
2102         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2103
2104         for (;;) {
2105             // START_TIMER
2106             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2107             int eos;
2108             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2109
2110             if (ret >= 0)
2111                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2112
2113             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2114             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2115                 sl->mb_y++;
2116
2117                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2118
2119                 if (ret >= 0)
2120                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2121                 sl->mb_y--;
2122             }
2123             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2124
2125             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2126                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2127                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2128                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2129                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2130                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2131                 return 0;
2132             }
2133             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2134                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2135                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2136                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2137                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2138                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2139                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2140                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2141             }
2142
2143             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2144                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2145                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2146                 decode_finish_row(h, sl);
2147                 ++sl->mb_y;
2148                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2149                     ++sl->mb_y;
2150                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2151                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2152                 }
2153             }
2154
2155             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2156                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2157                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2158                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2159                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2160                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2161                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2162                 return 0;
2163             }
2164         }
2165     } else {
2166         for (;;) {
2167             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2168
2169             if (ret >= 0)
2170                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2171
2172             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2173             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2174                 sl->mb_y++;
2175                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2176
2177                 if (ret >= 0)
2178                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2179                 sl->mb_y--;
2180             }
2181
2182             if (ret < 0) {
2183                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2184                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2185                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2186                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2187                 return ret;
2188             }
2189
2190             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2191                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2192                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2193                 decode_finish_row(h, sl);
2194                 ++sl->mb_y;
2195                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2196                     ++sl->mb_y;
2197                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2198                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2199                 }
2200                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2201                     tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2202                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2203
2204                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2205                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2206                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2207
2208                         return 0;
2209                     } else {
2210                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2211                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2212
2213                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2214                     }
2215                 }
2216             }
2217
2218             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2219                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2220                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2221
2222                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2223                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2224                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2225                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2226                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2227
2228                     return 0;
2229                 } else {
2230                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2231                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2232
2233                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2234                 }
2235             }
2236         }
2237     }
2238 }
2239
2240 /**
2241  * Call decode_slice() for each context.
2242  *
2243  * @param h h264 master context
2244  * @param context_count number of contexts to execute
2245  */
2246 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2247 {
2248     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2249     H264SliceContext *sl;
2250     int i;
2251
2252     if (h->avctx->hwaccel)
2253         return 0;
2254     if (context_count == 1) {
2255         int ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2256         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2257         return ret;
2258     } else {
2259         for (i = 1; i < context_count; i++) {
2260             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2261             sl->er.error_count = 0;
2262         }
2263
2264         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2265                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2266
2267         /* pull back stuff from slices to master context */
2268         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2269         h->mb_y              = sl->mb_y;
2270         for (i = 1; i < context_count; i++)
2271             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2272     }
2273
2274     return 0;
2275 }