h264: merge the init and reinit paths in update_thread_context()
[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     return 0;
277 }
278
279 static int find_unused_picture(H264Context *h)
280 {
281     int i;
282
283     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
284         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
285             break;
286     }
287     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
288         return AVERROR_INVALIDDATA;
289
290     return i;
291 }
292
293
294 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
295 {
296     int i, j, q, x;
297     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
298
299     for (i = 0; i < 6; i++) {
300         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
301         for (j = 0; j < i; j++)
302             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
303                         64 * sizeof(uint8_t))) {
304                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
305                 break;
306             }
307         if (j < i)
308             continue;
309
310         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
311             int shift = div6[q];
312             int idx   = rem6[q];
313             for (x = 0; x < 64; x++)
314                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
315                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
316                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
317         }
318     }
319 }
320
321 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
322 {
323     int i, j, q, x;
324     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
325     for (i = 0; i < 6; i++) {
326         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
327         for (j = 0; j < i; j++)
328             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
329                         16 * sizeof(uint8_t))) {
330                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
331                 break;
332             }
333         if (j < i)
334             continue;
335
336         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
337             int shift = div6[q] + 2;
338             int idx   = rem6[q];
339             for (x = 0; x < 16; x++)
340                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
341                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
342                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
343         }
344     }
345 }
346
347 void h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
348 {
349     int i, x;
350     init_dequant4_coeff_table(h);
351     if (h->pps.transform_8x8_mode)
352         init_dequant8_coeff_table(h);
353     if (h->sps.transform_bypass) {
354         for (i = 0; i < 6; i++)
355             for (x = 0; x < 16; x++)
356                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
357         if (h->pps.transform_8x8_mode)
358             for (i = 0; i < 6; i++)
359                 for (x = 0; x < 64; x++)
360                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
361     }
362 }
363
364 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
365
366 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
367     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
368       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
369      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
370
371 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
372                                H264Context *new_base,
373                                H264Context *old_base)
374 {
375     int i;
376
377     for (i = 0; i < count; i++) {
378         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
379                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
380                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
381                 !from[i]));
382         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
383     }
384 }
385
386 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
387 {
388     int i;
389
390     for (i = 0; i < count; i++) {
391         if (to[i] && !from[i]) {
392             av_freep(&to[i]);
393         } else if (from[i] && !to[i]) {
394             to[i] = av_malloc(size);
395             if (!to[i])
396                 return AVERROR(ENOMEM);
397         }
398
399         if (from[i])
400             memcpy(to[i], from[i], size);
401     }
402
403     return 0;
404 }
405
406 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
407     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
408            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
409
410 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
411
412 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
413                                   const AVCodecContext *src)
414 {
415     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
416     int inited = h->context_initialized, err = 0;
417     int need_reinit = 0;
418     int i, ret;
419
420     if (dst == src || !h1->context_initialized)
421         return 0;
422
423     if (inited &&
424         (h->width                 != h1->width                 ||
425          h->height                != h1->height                ||
426          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
427          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
428          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
429          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
430          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
431         need_reinit = 1;
432     }
433
434     // SPS/PPS
435     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
436                                   (void **)h1->sps_buffers,
437                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
438         return ret;
439     h->sps = h1->sps;
440     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
441                                   (void **)h1->pps_buffers,
442                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
443         return ret;
444     h->pps = h1->pps;
445
446     if (need_reinit || !inited) {
447         h->width     = h1->width;
448         h->height    = h1->height;
449         h->mb_height = h1->mb_height;
450         h->mb_width  = h1->mb_width;
451         h->mb_num    = h1->mb_num;
452         h->mb_stride = h1->mb_stride;
453         h->b_stride  = h1->b_stride;
454
455         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
456             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
457             return err;
458         }
459
460         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
461         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
462     }
463
464     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
465     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
466     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
467     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
468     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
469     h->first_field          = h1->first_field;
470     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
471     h->droppable            = h1->droppable;
472     h->low_delay            = h1->low_delay;
473
474     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
475         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
476         if (h1->DPB[i].f.buf[0] &&
477             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
478             return ret;
479     }
480
481     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
482     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
483     if (h1->cur_pic.f.buf[0]) {
484         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
485         if (ret < 0)
486             return ret;
487     }
488
489     h->enable_er       = h1->enable_er;
490     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
491     h->low_delay       = h1->low_delay;
492     h->droppable       = h1->droppable;
493
494     // extradata/NAL handling
495     h->is_avc = h1->is_avc;
496     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
497
498     // Dequantization matrices
499     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
500     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
501
502     for (i = 0; i < 6; i++)
503         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
504                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
505
506     for (i = 0; i < 6; i++)
507         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
508                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
509
510     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
511
512     // POC timing
513     copy_fields(h, h1, poc_lsb, default_ref_list);
514
515     // reference lists
516     copy_fields(h, h1, short_ref, current_slice);
517
518     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
519     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
520     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
521                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
522
523     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
524
525     if (!h->cur_pic_ptr)
526         return 0;
527
528     if (!h->droppable) {
529         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
530         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
531         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
532     }
533     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
534     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
535
536     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
537     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
538
539     return err;
540 }
541
542 static int h264_frame_start(H264Context *h)
543 {
544     H264Picture *pic;
545     int i, ret;
546     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
547
548     release_unused_pictures(h, 1);
549     h->cur_pic_ptr = NULL;
550
551     i = find_unused_picture(h);
552     if (i < 0) {
553         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
554         return i;
555     }
556     pic = &h->DPB[i];
557
558     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
559     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
560     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
561     /*
562      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
563      * in later.
564      * See decode_nal_units().
565      */
566     pic->f.key_frame = 0;
567     pic->mmco_reset  = 0;
568     pic->recovered   = 0;
569
570     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
571         return ret;
572
573     h->cur_pic_ptr = pic;
574     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
575     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
576         return ret;
577
578     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
579         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
580
581     for (i = 0; i < 16; i++) {
582         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
583         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
584     }
585     for (i = 0; i < 16; i++) {
586         h->block_offset[16 + i]      =
587         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
588         h->block_offset[48 + 16 + i] =
589         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
590     }
591
592     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
593      * of lost slices, MBAFF or threading. */
594     memset(h->slice_table, -1,
595            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
596
597     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
598      * that if we break out due to an error it can be released automatically
599      * in the next ff_mpv_frame_start().
600      */
601     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
602
603     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
604
605     h->next_output_pic = NULL;
606
607     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
608
609     return 0;
610 }
611
612 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
613                                               uint8_t *src_y,
614                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
615                                               int linesize, int uvlinesize,
616                                               int simple)
617 {
618     uint8_t *top_border;
619     int top_idx = 1;
620     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
621     int chroma444 = CHROMA444(h);
622     int chroma422 = CHROMA422(h);
623
624     src_y  -= linesize;
625     src_cb -= uvlinesize;
626     src_cr -= uvlinesize;
627
628     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
629         if (sl->mb_y & 1) {
630             if (!MB_MBAFF(sl)) {
631                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
632                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
633                 if (pixel_shift)
634                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
635                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
636                     if (chroma444) {
637                         if (pixel_shift) {
638                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
639                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
640                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
641                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
642                         } else {
643                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
644                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
645                         }
646                     } else if (chroma422) {
647                         if (pixel_shift) {
648                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
649                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
650                         } else {
651                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
652                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
653                         }
654                     } else {
655                         if (pixel_shift) {
656                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
657                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
658                         } else {
659                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
660                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
661                         }
662                     }
663                 }
664             }
665         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
666             top_idx = 0;
667         } else
668             return;
669     }
670
671     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
672     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
673      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
674     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
675     if (pixel_shift)
676         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
677
678     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
679         if (chroma444) {
680             if (pixel_shift) {
681                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
682                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
683                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
684                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
685             } else {
686                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
687                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
688             }
689         } else if (chroma422) {
690             if (pixel_shift) {
691                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
692                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
693             } else {
694                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
695                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
696             }
697         } else {
698             if (pixel_shift) {
699                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
700                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
701             } else {
702                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
703                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
704             }
705         }
706     }
707 }
708
709 /**
710  * Initialize implicit_weight table.
711  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
712  *                -1 initializes the rest
713  */
714 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
715 {
716     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
717
718     for (i = 0; i < 2; i++) {
719         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
720         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
721     }
722
723     if (field < 0) {
724         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
725             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
726         } else {
727             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
728         }
729         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
730             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
731             sl->use_weight        = 0;
732             sl->use_weight_chroma = 0;
733             return;
734         }
735         ref_start  = 0;
736         ref_count0 = sl->ref_count[0];
737         ref_count1 = sl->ref_count[1];
738     } else {
739         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
740         ref_start  = 16;
741         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
742         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
743     }
744
745     sl->use_weight               = 2;
746     sl->use_weight_chroma        = 2;
747     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
748     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
749
750     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
751         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
752         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
753             int w = 32;
754             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
755                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
756                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
757                 if (td) {
758                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
759                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
760                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
761                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
762                         w = 64 - dist_scale_factor;
763                 }
764             }
765             if (field < 0) {
766                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
767                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
768             } else {
769                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
770             }
771         }
772     }
773 }
774
775 /**
776  * initialize scan tables
777  */
778 static void init_scan_tables(H264Context *h)
779 {
780     int i;
781     for (i = 0; i < 16; i++) {
782 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
783         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
784         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
785 #undef TRANSPOSE
786     }
787     for (i = 0; i < 64; i++) {
788 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
789         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
790         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
791         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
792         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
793 #undef TRANSPOSE
794     }
795     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
796         h->zigzag_scan_q0          = zigzag_scan;
797         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
798         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
799         h->field_scan_q0           = field_scan;
800         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
801         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
802     } else {
803         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
804         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
805         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
806         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
807         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
808         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
809     }
810 }
811
812 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
813 {
814 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
815                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
816                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
817                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
818     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
819     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
820
821     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
822     case 9:
823         if (CHROMA444(h)) {
824             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
825                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
826             } else
827                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
828         } else if (CHROMA422(h))
829             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
830         else
831             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
832         break;
833     case 10:
834         if (CHROMA444(h)) {
835             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
836                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
837             } else
838                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
839         } else if (CHROMA422(h))
840             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
841         else
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
843         break;
844     case 8:
845 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
846         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
847 #endif
848         if (CHROMA444(h)) {
849             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
850                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
851             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
852                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
853             else
854                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
855         } else if (CHROMA422(h)) {
856             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
857                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
858             else
859                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
860         } else {
861 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
862             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
863 #endif
864 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
865             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
866 #endif
867 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
868             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
869             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
870 #endif
871             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
872                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
873             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
874                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
875             else
876                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
877         }
878         break;
879     default:
880         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
881                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
882         return AVERROR_INVALIDDATA;
883     }
884
885     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
886
887     return ff_get_format(h->avctx, choices);
888 }
889
890 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
891 static int init_dimensions(H264Context *h)
892 {
893     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
894     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
895     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
896                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
897
898     /* handle container cropping */
899     if (!crop_present &&
900         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
901         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
902         width  = h->avctx->width;
903         height = h->avctx->height;
904     }
905
906     if (width <= 0 || height <= 0) {
907         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
908                width, height);
909         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
910             return AVERROR_INVALIDDATA;
911
912         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
913         h->sps.crop_bottom =
914         h->sps.crop_top    =
915         h->sps.crop_right  =
916         h->sps.crop_left   =
917         h->sps.crop        = 0;
918
919         width  = h->width;
920         height = h->height;
921     }
922
923     h->avctx->coded_width  = h->width;
924     h->avctx->coded_height = h->height;
925     h->avctx->width        = width;
926     h->avctx->height       = height;
927
928     return 0;
929 }
930
931 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
932 {
933     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
934                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
935                     h->avctx->thread_count : 1;
936     int i, ret;
937
938     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
939     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
940                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
941
942     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
943         int64_t den = h->sps.time_scale;
944         if (h->x264_build < 44U)
945             den *= 2;
946         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
947                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
948     }
949
950     ff_h264_free_tables(h);
951
952     h->first_field           = 0;
953     h->prev_interlaced_frame = 1;
954
955     init_scan_tables(h);
956     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
957     if (ret < 0) {
958         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
959         return ret;
960     }
961
962     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 10) {
963         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
964                h->sps.bit_depth_luma);
965         return AVERROR_INVALIDDATA;
966     }
967
968     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
969     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
970     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
971     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
972
973     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
974                     h->sps.chroma_format_idc);
975     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
976     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
977     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
978                       h->sps.chroma_format_idc);
979     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
980
981     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
982         int max_slices;
983         if (h->mb_height)
984             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
985         else
986             max_slices = H264_MAX_THREADS;
987         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
988                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
989         nb_slices = max_slices;
990     }
991     h->slice_context_count = nb_slices;
992
993     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
994         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
995         if (ret < 0) {
996             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
997             return ret;
998         }
999     } else {
1000         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1001             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1002
1003             sl->h264               = h;
1004             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1005             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1006             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1007
1008             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1009                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1010                 return ret;
1011             }
1012         }
1013     }
1014
1015     h->context_initialized = 1;
1016
1017     return 0;
1018 }
1019
1020 /**
1021  * Decode a slice header.
1022  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1023  *
1024  * @param h h264context
1025  *
1026  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1027  */
1028 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1029 {
1030     unsigned int first_mb_in_slice;
1031     unsigned int pps_id;
1032     int ret;
1033     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1034     int default_ref_list_done = 0;
1035     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1036     int needs_reinit = 0;
1037     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1038
1039     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1040     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1041
1042     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&sl->gb);
1043
1044     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1045         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1046             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
1047         }
1048
1049         h->current_slice = 0;
1050         if (!h->first_field) {
1051             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1052                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1053                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1054             }
1055             h->cur_pic_ptr = NULL;
1056         }
1057     }
1058
1059     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1060     if (slice_type > 9) {
1061         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1062                "slice type %d too large at %d\n",
1063                slice_type, first_mb_in_slice);
1064         return AVERROR_INVALIDDATA;
1065     }
1066     if (slice_type > 4) {
1067         slice_type -= 5;
1068         sl->slice_type_fixed = 1;
1069     } else
1070         sl->slice_type_fixed = 0;
1071
1072     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1073     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
1074         (h->current_slice != 0 && slice_type == h->last_slice_type)) {
1075         default_ref_list_done = 1;
1076     }
1077     sl->slice_type     = slice_type;
1078     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1079
1080     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1081         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1082         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1083         return AVERROR_INVALIDDATA;
1084     }
1085
1086     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1087     h->pict_type = sl->slice_type;
1088
1089     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1090     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1091         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1092         return AVERROR_INVALIDDATA;
1093     }
1094     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1095         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1096                "non-existing PPS %u referenced\n",
1097                pps_id);
1098         return AVERROR_INVALIDDATA;
1099     }
1100     h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1101
1102     if (!h->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
1103         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1104                "non-existing SPS %u referenced\n",
1105                h->pps.sps_id);
1106         return AVERROR_INVALIDDATA;
1107     }
1108
1109     if (h->pps.sps_id != h->sps.sps_id ||
1110         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
1111         h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1112
1113         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1114
1115         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1116             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1117             needs_reinit         = 1;
1118
1119         if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1120             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1121              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1122             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1123                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1124                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1125             else
1126                 h->low_delay = 1;
1127         }
1128
1129         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1130             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1131
1132     }
1133
1134     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1135     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1136     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1137
1138     if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1139         h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag))
1140         needs_reinit = 1;
1141
1142     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1143     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1144     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1145     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1146
1147     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1148
1149     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1150
1151     h->width  = 16 * h->mb_width;
1152     h->height = 16 * h->mb_height;
1153
1154     ret = init_dimensions(h);
1155     if (ret < 0)
1156         return ret;
1157
1158     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1159         h->avctx->color_range = h->sps.full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1160                                                   : AVCOL_RANGE_MPEG;
1161         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1162             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1163                 needs_reinit = 1;
1164             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1165             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1166             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1167         }
1168     }
1169
1170     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1171         if (sl != h->slice_ctx) {
1172             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1173                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1174                    "slice %d\n",
1175                    h->width, h->avctx->coded_width,
1176                    h->height, h->avctx->coded_height,
1177                    h->current_slice + 1);
1178             return AVERROR_INVALIDDATA;
1179         }
1180
1181         ff_h264_flush_change(h);
1182
1183         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1184             return ret;
1185         h->avctx->pix_fmt = ret;
1186
1187         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1188                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1189
1190         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1191             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1192                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1193             return ret;
1194         }
1195     }
1196     if (!h->context_initialized) {
1197         if (sl != h->slice_ctx) {
1198             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1199                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1200             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1201         }
1202
1203         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1204             return ret;
1205         h->avctx->pix_fmt = ret;
1206
1207         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1208             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1209                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1210             return ret;
1211         }
1212     }
1213
1214     if (sl == h->slice_ctx && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1215         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1216         h264_init_dequant_tables(h);
1217     }
1218
1219     h->frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1220
1221     sl->mb_mbaff       = 0;
1222     h->mb_aff_frame    = 0;
1223     last_pic_structure = h->picture_structure;
1224     last_pic_droppable = h->droppable;
1225     h->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
1226     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1227         h->picture_structure = PICT_FRAME;
1228     } else {
1229         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1230         if (field_pic_flag) {
1231             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1232             h->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1233         } else {
1234             h->picture_structure = PICT_FRAME;
1235             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1236         }
1237     }
1238     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1239
1240     if (h->current_slice != 0) {
1241         if (last_pic_structure != h->picture_structure ||
1242             last_pic_droppable != h->droppable) {
1243             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1244                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1245                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1246             h->picture_structure = last_pic_structure;
1247             h->droppable         = last_pic_droppable;
1248             return AVERROR_INVALIDDATA;
1249         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1250             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1251                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1252                    h->current_slice + 1);
1253             return AVERROR_INVALIDDATA;
1254         }
1255     } else {
1256         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1257          * frames just to throw them away */
1258         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1259             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1260             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1261
1262             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1263                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1264
1265             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1266                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1267                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1268                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1269
1270                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1271             }
1272         }
1273
1274         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1275          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1276          * decode frames as "finished".
1277          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1278          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1279         if (h->first_field) {
1280             assert(h->cur_pic_ptr);
1281             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1282             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1283
1284             /* figure out if we have a complementary field pair */
1285             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1286                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1287                  * remain for reference if marked as such. */
1288                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1289                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1290                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1291                 }
1292             } else {
1293                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1294                     /* This and previous field were reference, but had
1295                      * different frame_nums. Consider this field first in
1296                      * pair. Throw away previous field except for reference
1297                      * purposes. */
1298                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1299                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1300                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1301                     }
1302                 } else {
1303                     /* Second field in complementary pair */
1304                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1305                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1306                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1307                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1308                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1309                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1310                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1311                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1312                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1313                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1314                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1315                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1316                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1317                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1318                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1319                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1320                     }
1321                 }
1322             }
1323         }
1324
1325         while (h->frame_num != h->prev_frame_num &&
1326                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1327             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1328             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1329                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1330             ret = h264_frame_start(h);
1331             if (ret < 0) {
1332                 h->first_field = 0;
1333                 return ret;
1334             }
1335
1336             h->prev_frame_num++;
1337             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1338             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1339             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1340             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1341             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1342             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1343                 return ret;
1344             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1345             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1346                 return ret;
1347             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1348              * in its place.
1349              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1350              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1351              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1352              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1353              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1354             if (h->short_ref_count) {
1355                 if (prev) {
1356                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
1357                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
1358                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
1359                                   prev->f.linesize,
1360                                   h->avctx->pix_fmt,
1361                                   h->mb_width  * 16,
1362                                   h->mb_height * 16);
1363                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1364                 }
1365                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1366             }
1367         }
1368
1369         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1370          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1371          * frame, or to allocate a new one. */
1372         if (h->first_field) {
1373             assert(h->cur_pic_ptr);
1374             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1375             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1376
1377             /* figure out if we have a complementary field pair */
1378             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1379                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1380                  * remain for reference if marked as such. */
1381                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1382                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1383             } else {
1384                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1385                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1386                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1387                      * one except for reference purposes. */
1388                     h->first_field = 1;
1389                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1390                 } else {
1391                     /* Second field in complementary pair */
1392                     h->first_field = 0;
1393                 }
1394             }
1395         } else {
1396             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1397             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1398         }
1399
1400         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1401             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1402                 h->first_field = 0;
1403                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1404             }
1405         } else {
1406             release_unused_pictures(h, 0);
1407         }
1408     }
1409
1410     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1411
1412     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1413     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1414         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1415         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1416         return AVERROR_INVALIDDATA;
1417     }
1418     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1419     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1420                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1421     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1422         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1423     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1424
1425     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1426         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1427         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1428     } else {
1429         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1430         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1431     }
1432
1433     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1434         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1435
1436     if (h->sps.poc_type == 0) {
1437         h->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1438
1439         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1440             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1441     }
1442
1443     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1444         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1445
1446         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1447             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1448     }
1449
1450     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1451
1452     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1453         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1454
1455     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1456     if (ret < 0)
1457         return ret;
1458     else if (ret == 1)
1459         default_ref_list_done = 0;
1460
1461     if (!default_ref_list_done)
1462         ff_h264_fill_default_ref_list(h, sl);
1463
1464     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1465        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1466        if (ret < 0) {
1467            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1468            return ret;
1469        }
1470     }
1471
1472     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1473         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1474          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1475         ff_pred_weight_table(h, sl);
1476     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1477              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1478         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1479     } else {
1480         sl->use_weight = 0;
1481         for (i = 0; i < 2; i++) {
1482             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1483             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1484         }
1485     }
1486
1487     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1488     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1489     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1490     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1491     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1492     if (h->nal_ref_idc) {
1493         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1494                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1495                                              h->current_slice == 0);
1496         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1497             return AVERROR_INVALIDDATA;
1498     }
1499
1500     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1501         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1502
1503         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1504             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1505             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1506         }
1507     }
1508
1509     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1510         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1511     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1512
1513     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1514         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1515         if (tmp > 2) {
1516             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1517             return AVERROR_INVALIDDATA;
1518         }
1519         sl->cabac_init_idc = tmp;
1520     }
1521
1522     sl->last_qscale_diff = 0;
1523     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1524     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1525         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1526         return AVERROR_INVALIDDATA;
1527     }
1528     sl->qscale       = tmp;
1529     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1530     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1531     // FIXME qscale / qp ... stuff
1532     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1533         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1534     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1535         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1536         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1537
1538     sl->deblocking_filter     = 1;
1539     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1540     sl->slice_beta_offset     = 0;
1541     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1542         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1543         if (tmp > 2) {
1544             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1545                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1546             return AVERROR_INVALIDDATA;
1547         }
1548         sl->deblocking_filter = tmp;
1549         if (sl->deblocking_filter < 2)
1550             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1551
1552         if (sl->deblocking_filter) {
1553             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1554             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1555             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1556                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1557                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1558                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1559                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1560                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1561                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1562                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1563             }
1564         }
1565     }
1566
1567     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1568         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1569          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1570         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1571          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1572         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1573          h->nal_ref_idc == 0))
1574         sl->deblocking_filter = 0;
1575
1576     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1577         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1578             /* Cheat slightly for speed:
1579              * Do not bother to deblock across slices. */
1580             sl->deblocking_filter = 2;
1581         } else {
1582             h->max_contexts = 1;
1583             if (!h->single_decode_warning) {
1584                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1585                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
1586                 h->single_decode_warning = 1;
1587             }
1588             if (sl != h->slice_ctx) {
1589                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1590                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1591                 return 1;
1592             }
1593         }
1594     }
1595     sl->qp_thresh = 15 -
1596                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1597                    FFMAX3(0,
1598                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1599                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1600                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1601
1602     h->last_slice_type = slice_type;
1603     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1604     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1605         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1606                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1607     }
1608
1609     for (j = 0; j < 2; j++) {
1610         int id_list[16];
1611         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1612         for (i = 0; i < 16; i++) {
1613             id_list[i] = 60;
1614             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1615                 sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]) {
1616                 int k;
1617                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]->buffer;
1618                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1619                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1620                         id_list[i] = k;
1621                         break;
1622                     }
1623                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1624                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1625                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1626                         break;
1627                     }
1628             }
1629         }
1630
1631         ref2frm[0] =
1632         ref2frm[1] = -1;
1633         for (i = 0; i < 16; i++)
1634             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1635         ref2frm[18 + 0] =
1636         ref2frm[18 + 1] = -1;
1637         for (i = 16; i < 48; i++)
1638             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1639                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1640     }
1641
1642     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1643         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1644                "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",
1645                sl->slice_num,
1646                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1647                first_mb_in_slice,
1648                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1649                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1650                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1651                pps_id, h->frame_num,
1652                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1653                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1654                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1655                sl->qscale,
1656                sl->deblocking_filter,
1657                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1658                sl->use_weight,
1659                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1660                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1661     }
1662
1663     return 0;
1664 }
1665
1666 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1667 {
1668     switch (sl->slice_type) {
1669     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1670         return 0;
1671     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1672         return 1;
1673     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1674         return 2;
1675     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1676         return 3;
1677     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1678         return 4;
1679     default:
1680         return AVERROR_INVALIDDATA;
1681     }
1682 }
1683
1684 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1685                                                       H264SliceContext *sl,
1686                                                       int mb_type, int top_xy,
1687                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1688                                                       int top_type,
1689                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1690                                                       int mb_xy, int list)
1691 {
1692     int b_stride = h->b_stride;
1693     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1694     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1695     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1696         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1697             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1698             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1699             int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1700             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1701             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1702             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1703             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1704             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1705         } else {
1706             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1707             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1708         }
1709
1710         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1711             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1712                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1713                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1714                 int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1715                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1716                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1717                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1718                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1719                 ref_cache[-1 +  0] =
1720                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1721                 ref_cache[-1 + 16] =
1722                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1723             } else {
1724                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1725                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1726                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1727                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1728                 ref_cache[-1 +  0] =
1729                 ref_cache[-1 +  8] =
1730                 ref_cache[-1 + 16] =
1731                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1732             }
1733         }
1734     }
1735
1736     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1737         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1738         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1739         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1740         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1741         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1742         return;
1743     }
1744
1745     {
1746         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1747         int (*ref2frm)[64] = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1748         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1749         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1750         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1751         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1752         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1753         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1754     }
1755
1756     {
1757         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1758         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1759         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1760         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1761         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1762     }
1763 }
1764
1765 /**
1766  *
1767  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1768  */
1769 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1770 {
1771     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1772     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1773     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1774     uint8_t *nnz;
1775     uint8_t *nnz_cache;
1776
1777     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1778
1779     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1780      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1781
1782     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1783     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1784         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1785         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1786         if (sl->mb_y & 1) {
1787             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1788                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1789         } else {
1790             if (curr_mb_field_flag)
1791                 top_xy += h->mb_stride &
1792                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1793             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1794                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1795         }
1796     }
1797
1798     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1799     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1800     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1801     {
1802         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1803          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1804          * and more accurate chroma_qp. */
1805         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1806         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1807         if (qp <= qp_thresh &&
1808             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1809              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1810             (top_xy < 0 ||
1811              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1812             if (!FRAME_MBAFF(h))
1813                 return 1;
1814             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1815                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1816                 (top_xy < h->mb_stride ||
1817                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1818                 return 1;
1819         }
1820     }
1821
1822     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1823     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1824     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1825     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1826         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1827             top_type = 0;
1828         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1829             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1830     } else {
1831         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1832             top_type = 0;
1833         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1834             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1835     }
1836     sl->top_type        = top_type;
1837     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1838     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1839
1840     if (IS_INTRA(mb_type))
1841         return 0;
1842
1843     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1844                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1845     if (sl->list_count == 2)
1846         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1847                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1848
1849     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1850     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1851     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1852     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1853     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1854     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1855     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1856
1857     if (top_type) {
1858         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1859         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1860     }
1861
1862     if (left_type[LTOP]) {
1863         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1864         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1865         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1866         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1867         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1868     }
1869
1870     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1871      * from what the loop filter needs */
1872     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
1873         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1874             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1875             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1876             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1877             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1878         }
1879         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1880             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1881             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1882         }
1883         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1884             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1885             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1886         }
1887
1888         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1889             nnz_cache[scan8[0]] =
1890             nnz_cache[scan8[1]] =
1891             nnz_cache[scan8[2]] =
1892             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1893
1894             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1895             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1896             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1897             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1898
1899             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1900             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1901             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1902             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1903
1904             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1905             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1906             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1907             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1908         }
1909     }
1910
1911     return 0;
1912 }
1913
1914 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1915 {
1916     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1917     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1918     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1919     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1920     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1921     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1922
1923     if (sl->deblocking_filter) {
1924         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1925             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1926                 int mb_xy, mb_type;
1927                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1928                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
1929                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1930                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
1931
1932                 if (FRAME_MBAFF(h))
1933                     sl->mb_mbaff               =
1934                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1935
1936                 sl->mb_x = mb_x;
1937                 sl->mb_y = mb_y;
1938                 dest_y  = h->cur_pic.f.data[0] +
1939                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1940                 dest_cb = h->cur_pic.f.data[1] +
1941                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1942                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1943                 dest_cr = h->cur_pic.f.data[2] +
1944                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1945                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1946                 // FIXME simplify above
1947
1948                 if (MB_FIELD(sl)) {
1949                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1950                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1951                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1952                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1953                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1954                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1955                     }
1956                 } else {
1957                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1958                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1959                 }
1960                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1961                                  uvlinesize, 0);
1962                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1963                     continue;
1964                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1965                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1966
1967                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1968                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1969                                       linesize, uvlinesize);
1970                 } else {
1971                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1972                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1973                 }
1974             }
1975     }
1976     sl->slice_type  = old_slice_type;
1977     sl->mb_x         = end_x;
1978     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1979     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1980     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1981 }
1982
1983 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1984 {
1985     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
1986     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
1987                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
1988                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
1989                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
1990     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
1991 }
1992
1993 /**
1994  * Draw edges and report progress for the last MB row.
1995  */
1996 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1997 {
1998     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
1999     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2000     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2001     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2002
2003     if (sl->deblocking_filter) {
2004         if ((top + height) >= pic_height)
2005             height += deblock_border;
2006         top -= deblock_border;
2007     }
2008
2009     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2010         return;
2011
2012     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2013     if (top < 0) {
2014         height = top + height;
2015         top    = 0;
2016     }
2017
2018     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2019
2020     if (h->droppable)
2021         return;
2022
2023     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2024                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2025 }
2026
2027 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2028                          int startx, int starty,
2029                          int endx, int endy, int status)
2030 {
2031 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
2032     ERContext *er = &sl->er;
2033
2034     if (!sl->h264->enable_er)
2035         return;
2036
2037     er->ref_count = sl->ref_count[0];
2038     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2039 #endif
2040 }
2041
2042 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2043 {
2044     H264SliceContext *sl = arg;
2045     const H264Context *h = sl->h264;
2046     int lf_x_start = sl->mb_x;
2047     int ret;
2048
2049     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f.linesize[0];
2050     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f.linesize[1];
2051
2052     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2053     if (ret < 0)
2054         return ret;
2055
2056     sl->mb_skip_run = -1;
2057
2058     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2059                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2060                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2061
2062     if (h->pps.cabac) {
2063         /* realign */
2064         align_get_bits(&sl->gb);
2065
2066         /* init cabac */
2067         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2068                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2069                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2070
2071         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2072
2073         for (;;) {
2074             // START_TIMER
2075             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2076             int eos;
2077             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2078
2079             if (ret >= 0)
2080                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2081
2082             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2083             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2084                 sl->mb_y++;
2085
2086                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2087
2088                 if (ret >= 0)
2089                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2090                 sl->mb_y--;
2091             }
2092             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2093
2094             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2095                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2096                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2097                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2098                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2099                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2100                 return 0;
2101             }
2102             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2103                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2104                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2105                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2106                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2107                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2108                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2109                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2110             }
2111
2112             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2113                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2114                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2115                 decode_finish_row(h, sl);
2116                 ++sl->mb_y;
2117                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2118                     ++sl->mb_y;
2119                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2120                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2121                 }
2122             }
2123
2124             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2125                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2126                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
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);
2131                 return 0;
2132             }
2133         }
2134     } else {
2135         for (;;) {
2136             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2137
2138             if (ret >= 0)
2139                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2140
2141             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2142             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2143                 sl->mb_y++;
2144                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2145
2146                 if (ret >= 0)
2147                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2148                 sl->mb_y--;
2149             }
2150
2151             if (ret < 0) {
2152                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2153                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2154                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2155                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2156                 return ret;
2157             }
2158
2159             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2160                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2161                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2162                 decode_finish_row(h, sl);
2163                 ++sl->mb_y;
2164                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2165                     ++sl->mb_y;
2166                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2167                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2168                 }
2169                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2170                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2171                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2172
2173                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2174                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2175                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2176
2177                         return 0;
2178                     } else {
2179                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2180                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2181
2182                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2183                     }
2184                 }
2185             }
2186
2187             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2188                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2189                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2190
2191                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2192                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2193                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2194                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2195                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2196
2197                     return 0;
2198                 } else {
2199                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2200                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2201
2202                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2203                 }
2204             }
2205         }
2206     }
2207 }
2208
2209 /**
2210  * Call decode_slice() for each context.
2211  *
2212  * @param h h264 master context
2213  * @param context_count number of contexts to execute
2214  */
2215 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2216 {
2217     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2218     H264SliceContext *sl;
2219     int i;
2220
2221     if (h->avctx->hwaccel)
2222         return 0;
2223     if (context_count == 1) {
2224         int ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2225         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2226         return ret;
2227     } else {
2228         for (i = 1; i < context_count; i++) {
2229             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2230             sl->er.error_count = 0;
2231         }
2232
2233         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2234                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2235
2236         /* pull back stuff from slices to master context */
2237         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2238         h->mb_y              = sl->mb_y;
2239         for (i = 1; i < context_count; i++)
2240             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2241     }
2242
2243     return 0;
2244 }