h264: avoid unnecessary calls to get_format
[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 FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #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,
51     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
52     0, 1, 2, 3,
53 };
54
55 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
56     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
57     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
58     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
59    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
60    14,14,14,14,
61 };
62
63 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
64     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
65     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
66     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
67     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
68 };
69
70 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
71     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
72     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
73     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
74     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
75     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
76     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
77     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
78     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
79     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
80     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
81     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
82     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
83     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
84     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
85     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
86     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
87 };
88
89 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
90     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
91     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
92     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
93     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
94     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
95     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
96     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
97     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
98     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
99     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
100     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
101     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
102     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
103     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
104     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
105     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
106 };
107
108 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
109 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
110     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
111     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
112     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
113     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
114     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
115     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
116     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
117     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
118     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
119     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
120     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
121     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
122     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
123     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
124     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
125     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
126 };
127
128 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
129     { 10, 13, 16 },
130     { 11, 14, 18 },
131     { 13, 16, 20 },
132     { 14, 18, 23 },
133     { 16, 20, 25 },
134     { 18, 23, 29 },
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
138     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
139 };
140
141 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
142     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
143     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
144     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
145     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
146     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
147     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
148 };
149
150
151 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
152 {
153     int i;
154
155     /* release non reference frames */
156     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
157         if (h->DPB[i].f.buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
158             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
159             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
160         }
161     }
162 }
163
164 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
165 {
166     const H264Context *h = sl->h264;
167     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
168
169     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
170     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
171     // (= 21x21 for  h264)
172     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
173
174     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
175                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
176     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
177                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
178
179     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
180         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
181         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
182         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
183         av_freep(&sl->top_borders[0]);
184         av_freep(&sl->top_borders[1]);
185
186         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
187         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
188         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
189         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
190         return AVERROR(ENOMEM);
191     }
192
193     return 0;
194 }
195
196 static int init_table_pools(H264Context *h)
197 {
198     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
199     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
200     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
201     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
202
203     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
204                                                av_buffer_allocz);
205     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
206                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
207     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
208                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
209     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
210
211     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
212         !h->ref_index_pool) {
213         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
214         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
215         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
216         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
217         return AVERROR(ENOMEM);
218     }
219
220     return 0;
221 }
222
223 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
224 {
225     int i, ret = 0;
226
227     av_assert0(!pic->f.data[0]);
228
229     pic->tf.f = &pic->f;
230     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
231                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
232     if (ret < 0)
233         goto fail;
234
235     pic->crop     = h->sps.crop;
236     pic->crop_top = h->sps.crop_top;
237     pic->crop_left= h->sps.crop_left;
238
239     if (h->avctx->hwaccel) {
240         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
241         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
242         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
243             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
244             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
245                 return AVERROR(ENOMEM);
246             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
247         }
248     }
249     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & CODEC_FLAG_GRAY && pic->f.data[2]) {
250         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
251         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f.format,
252                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
253
254         for(i=0; i<FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->height, v_chroma_shift); i++) {
255             memset(pic->f.data[1] + pic->f.linesize[1]*i,
256                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->width, h_chroma_shift));
257             memset(pic->f.data[2] + pic->f.linesize[2]*i,
258                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->width, h_chroma_shift));
259         }
260     }
261
262     if (!h->qscale_table_pool) {
263         ret = init_table_pools(h);
264         if (ret < 0)
265             goto fail;
266     }
267
268     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
269     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
270     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
271         goto fail;
272
273     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
274     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
275
276     for (i = 0; i < 2; i++) {
277         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
278         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
279         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
280             goto fail;
281
282         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
283         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
284     }
285
286     return 0;
287 fail:
288     ff_h264_unref_picture(h, pic);
289     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
290 }
291
292 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
293 {
294     if (!pic->f.buf[0])
295         return 1;
296     if (pic->needs_realloc && !(pic->reference & DELAYED_PIC_REF))
297         return 1;
298     return 0;
299 }
300
301 static int find_unused_picture(H264Context *h)
302 {
303     int i;
304
305     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
306         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
307             break;
308     }
309     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
310         return AVERROR_INVALIDDATA;
311
312     if (h->DPB[i].needs_realloc) {
313         h->DPB[i].needs_realloc = 0;
314         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
315     }
316
317     return i;
318 }
319
320
321 static void init_dequant8_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
326     for (i = 0; i < 6; i++) {
327         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
328         for (j = 0; j < i; j++)
329             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
330                         64 * sizeof(uint8_t))) {
331                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
332                 break;
333             }
334         if (j < i)
335             continue;
336
337         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
338             int shift = div6[q];
339             int idx   = rem6[q];
340             for (x = 0; x < 64; x++)
341                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
342                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
343                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
344         }
345     }
346 }
347
348 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
349 {
350     int i, j, q, x;
351     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
352     for (i = 0; i < 6; i++) {
353         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
354         for (j = 0; j < i; j++)
355             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
356                         16 * sizeof(uint8_t))) {
357                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
358                 break;
359             }
360         if (j < i)
361             continue;
362
363         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
364             int shift = div6[q] + 2;
365             int idx   = rem6[q];
366             for (x = 0; x < 16; x++)
367                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
368                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
369                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
370         }
371     }
372 }
373
374 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
375 {
376     int i, x;
377     init_dequant4_coeff_table(h);
378     memset(h->dequant8_coeff, 0, sizeof(h->dequant8_coeff));
379
380     if (h->pps.transform_8x8_mode)
381         init_dequant8_coeff_table(h);
382     if (h->sps.transform_bypass) {
383         for (i = 0; i < 6; i++)
384             for (x = 0; x < 16; x++)
385                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
386         if (h->pps.transform_8x8_mode)
387             for (i = 0; i < 6; i++)
388                 for (x = 0; x < 64; x++)
389                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
390     }
391 }
392
393 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
394
395 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
396     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
397       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
398      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
399
400 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
401                                H264Context *new_base,
402                                H264Context *old_base)
403 {
404     int i;
405
406     for (i = 0; i < count; i++) {
407         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
408                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
409                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
410                 !from[i]));
411         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
412     }
413 }
414
415 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
416 {
417     int i;
418
419     for (i = 0; i < count; i++) {
420         if (to[i] && !from[i]) {
421             av_freep(&to[i]);
422         } else if (from[i] && !to[i]) {
423             to[i] = av_malloc(size);
424             if (!to[i])
425                 return AVERROR(ENOMEM);
426         }
427
428         if (from[i])
429             memcpy(to[i], from[i], size);
430     }
431
432     return 0;
433 }
434
435 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
436     memcpy(&(to)->start_field, &(from)->start_field,                        \
437            (char *)&(to)->end_field - (char *)&(to)->start_field)
438
439 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit);
440
441 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
442                                   const AVCodecContext *src)
443 {
444     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
445     int inited = h->context_initialized, err = 0;
446     int context_reinitialized = 0;
447     int i, ret;
448
449     if (dst == src)
450         return 0;
451
452     if (inited &&
453         (h->width                 != h1->width                 ||
454          h->height                != h1->height                ||
455          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
456          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
457          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
458          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
459          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
460
461         h->width     = h1->width;
462         h->height    = h1->height;
463         h->mb_height = h1->mb_height;
464         h->mb_width  = h1->mb_width;
465         h->mb_num    = h1->mb_num;
466         h->mb_stride = h1->mb_stride;
467         h->b_stride  = h1->b_stride;
468         // SPS/PPS
469         if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
470                                       (void **)h1->sps_buffers,
471                                       MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
472             return ret;
473         h->sps = h1->sps;
474         if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
475                                       (void **)h1->pps_buffers,
476                                       MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
477             return ret;
478         h->pps = h1->pps;
479
480         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
481             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed\n");
482             return err;
483         }
484         context_reinitialized = 1;
485
486 #if 0
487         h264_set_parameter_from_sps(h);
488         //Note we set context_reinitialized which will cause h264_set_parameter_from_sps to be reexecuted
489         h->cur_chroma_format_idc = h1->cur_chroma_format_idc;
490 #endif
491     }
492
493     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
494     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
495
496     if (!inited) {
497         H264SliceContext *orig_slice_ctx = h->slice_ctx;
498
499         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
500             av_freep(h->sps_buffers + i);
501
502         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
503             av_freep(h->pps_buffers + i);
504
505         ff_h264_unref_picture(h, &h->last_pic_for_ec);
506         memcpy(h, h1, sizeof(H264Context));
507
508         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
509         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
510
511         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
512         memset(&h->last_pic_for_ec, 0, sizeof(h->last_pic_for_ec));
513
514         h->slice_ctx = orig_slice_ctx;
515
516         memset(&h->slice_ctx[0].er,         0, sizeof(h->slice_ctx[0].er));
517         memset(&h->slice_ctx[0].mb,         0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb));
518         memset(&h->slice_ctx[0].mb_luma_dc, 0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb_luma_dc));
519         memset(&h->slice_ctx[0].mb_padding, 0, sizeof(h->slice_ctx[0].mb_padding));
520
521         h->avctx             = dst;
522         h->DPB               = NULL;
523         h->qscale_table_pool = NULL;
524         h->mb_type_pool      = NULL;
525         h->ref_index_pool    = NULL;
526         h->motion_val_pool   = NULL;
527         h->intra4x4_pred_mode= NULL;
528         h->non_zero_count    = NULL;
529         h->slice_table_base  = NULL;
530         h->slice_table       = NULL;
531         h->cbp_table         = NULL;
532         h->chroma_pred_mode_table = NULL;
533         memset(h->mvd_table, 0, sizeof(h->mvd_table));
534         h->direct_table      = NULL;
535         h->list_counts       = NULL;
536         h->mb2b_xy           = NULL;
537         h->mb2br_xy          = NULL;
538
539         if (h1->context_initialized) {
540         h->context_initialized = 0;
541
542         memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
543         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
544         h->cur_pic.tf.f = &h->cur_pic.f;
545
546         ret = ff_h264_alloc_tables(h);
547         if (ret < 0) {
548             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
549             return ret;
550         }
551         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
552         if (ret < 0) {
553             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
554             return ret;
555         }
556         }
557
558         h->context_initialized = h1->context_initialized;
559     }
560
561     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
562     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
563     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
564     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
565     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
566     h->first_field          = h1->first_field;
567     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
568     h->droppable            = h1->droppable;
569     h->low_delay            = h1->low_delay;
570
571     for (i = 0; h->DPB && i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
572         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
573         if (h1->DPB && h1->DPB[i].f.buf[0] &&
574             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
575             return ret;
576     }
577
578     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
579     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
580     if (h1->cur_pic.f.buf[0]) {
581         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
582         if (ret < 0)
583             return ret;
584     }
585
586     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
587     h->low_delay       = h1->low_delay;
588     h->droppable       = h1->droppable;
589
590     // extradata/NAL handling
591     h->is_avc = h1->is_avc;
592
593     // SPS/PPS
594     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
595                                   (void **)h1->sps_buffers,
596                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
597         return ret;
598     h->sps = h1->sps;
599     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
600                                   (void **)h1->pps_buffers,
601                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
602         return ret;
603     h->pps = h1->pps;
604
605     // Dequantization matrices
606     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
607     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
608
609     for (i = 0; i < 6; i++)
610         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
611                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
612
613     for (i = 0; i < 6; i++)
614         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
615                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
616
617     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
618
619     // POC timing
620     copy_fields(h, h1, poc_lsb, default_ref_list);
621
622     // reference lists
623     copy_fields(h, h1, short_ref, current_slice);
624
625     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
626     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
627     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
628                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
629
630     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
631
632     if (context_reinitialized)
633         ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
634
635     if (!h->cur_pic_ptr)
636         return 0;
637
638     if (!h->droppable) {
639         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
640         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
641         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
642     }
643     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
644     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
645     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
646
647     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
648
649     return err;
650 }
651
652 static int h264_frame_start(H264Context *h)
653 {
654     H264Picture *pic;
655     int i, ret;
656     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
657     int c[4] = {
658         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
659         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
660         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
661         -1
662     };
663
664     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
665         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
666         return -1;
667     }
668
669     release_unused_pictures(h, 1);
670     h->cur_pic_ptr = NULL;
671
672     i = find_unused_picture(h);
673     if (i < 0) {
674         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
675         return i;
676     }
677     pic = &h->DPB[i];
678
679     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
680     pic->f.coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
681     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
682
683     /*
684      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
685      * in later.
686      * See decode_nal_units().
687      */
688     pic->f.key_frame = 0;
689     pic->mmco_reset  = 0;
690     pic->recovered   = 0;
691     pic->invalid_gap = 0;
692     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei_recovery_frame_cnt;
693
694     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
695         return ret;
696     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel &&
697        !(h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU))
698         avpriv_color_frame(&pic->f, c);
699
700     h->cur_pic_ptr = pic;
701     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
702     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
703         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
704     }
705
706     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
707         return ret;
708
709     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
710         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f.linesize[0];
711         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f.linesize[1];
712     }
713
714     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
715         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
716         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
717         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
718     }
719
720     for (i = 0; i < 16; i++) {
721         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
722         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
723     }
724     for (i = 0; i < 16; i++) {
725         h->block_offset[16 + i]      =
726         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
727         h->block_offset[48 + 16 + i] =
728         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f.linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
729     }
730
731     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
732      * that if we break out due to an error it can be released automatically
733      * in the next ff_mpv_frame_start().
734      */
735     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
736
737     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
738
739     h->next_output_pic = NULL;
740
741     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
742
743     return 0;
744 }
745
746 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
747                                               uint8_t *src_y,
748                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
749                                               int linesize, int uvlinesize,
750                                               int simple)
751 {
752     uint8_t *top_border;
753     int top_idx = 1;
754     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
755     int chroma444 = CHROMA444(h);
756     int chroma422 = CHROMA422(h);
757
758     src_y  -= linesize;
759     src_cb -= uvlinesize;
760     src_cr -= uvlinesize;
761
762     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
763         if (sl->mb_y & 1) {
764             if (!MB_MBAFF(sl)) {
765                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
766                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
767                 if (pixel_shift)
768                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
769                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
770                     if (chroma444) {
771                         if (pixel_shift) {
772                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
773                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
774                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
775                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
776                         } else {
777                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
778                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
779                         }
780                     } else if (chroma422) {
781                         if (pixel_shift) {
782                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
783                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
784                         } else {
785                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
786                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
787                         }
788                     } else {
789                         if (pixel_shift) {
790                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
791                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
792                         } else {
793                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
794                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
795                         }
796                     }
797                 }
798             }
799         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
800             top_idx = 0;
801         } else
802             return;
803     }
804
805     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
806     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
807      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
808     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
809     if (pixel_shift)
810         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
811
812     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
813         if (chroma444) {
814             if (pixel_shift) {
815                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
816                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
817                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
818                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
819             } else {
820                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
821                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
822             }
823         } else if (chroma422) {
824             if (pixel_shift) {
825                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
826                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
827             } else {
828                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
829                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
830             }
831         } else {
832             if (pixel_shift) {
833                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
834                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
835             } else {
836                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
837                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
838             }
839         }
840     }
841 }
842
843 /**
844  * Initialize implicit_weight table.
845  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
846  *                -1 initializes the rest
847  */
848 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
849 {
850     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
851
852     for (i = 0; i < 2; i++) {
853         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
854         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
855     }
856
857     if (field < 0) {
858         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
859             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
860         } else {
861             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
862         }
863         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
864             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
865             sl->use_weight        = 0;
866             sl->use_weight_chroma = 0;
867             return;
868         }
869         ref_start  = 0;
870         ref_count0 = sl->ref_count[0];
871         ref_count1 = sl->ref_count[1];
872     } else {
873         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
874         ref_start  = 16;
875         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
876         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
877     }
878
879     sl->use_weight               = 2;
880     sl->use_weight_chroma        = 2;
881     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
882     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
883
884     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
885         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
886         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
887             int w = 32;
888             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
889                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
890                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
891                 if (td) {
892                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
893                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
894                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
895                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
896                         w = 64 - dist_scale_factor;
897                 }
898             }
899             if (field < 0) {
900                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
901                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
902             } else {
903                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
904             }
905         }
906     }
907 }
908
909 /**
910  * initialize scan tables
911  */
912 static void init_scan_tables(H264Context *h)
913 {
914     int i;
915     for (i = 0; i < 16; i++) {
916 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
917         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
918         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
919 #undef TRANSPOSE
920     }
921     for (i = 0; i < 64; i++) {
922 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
923         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
924         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
925         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
926         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
927 #undef TRANSPOSE
928     }
929     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
930         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
931         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
932         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
933         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
934         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
935         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
936     } else {
937         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
938         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
939         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
940         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
941         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
942         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
943     }
944 }
945
946 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
947 {
948 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
949                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
950                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
951                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
952     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
953     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
954     int i;
955
956     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
957     case 9:
958         if (CHROMA444(h)) {
959             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
960                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
961             } else
962                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
963         } else if (CHROMA422(h))
964             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
965         else
966             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
967         break;
968     case 10:
969         if (CHROMA444(h)) {
970             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
971                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
972             } else
973                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
974         } else if (CHROMA422(h))
975             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
976         else
977             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
978         break;
979     case 12:
980         if (CHROMA444(h)) {
981             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
982                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
983             } else
984                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
985         } else if (CHROMA422(h))
986             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
987         else
988             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
989         break;
990     case 14:
991         if (CHROMA444(h)) {
992             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
993                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
994             } else
995                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
996         } else if (CHROMA422(h))
997             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
998         else
999             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
1000         break;
1001     case 8:
1002 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
1003         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
1004 #endif
1005         if (CHROMA444(h)) {
1006             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_YCGCO)
1007                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Detected unsupported YCgCo colorspace.\n");
1008             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
1009                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
1010             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
1011                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
1012             else
1013                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
1014         } else if (CHROMA422(h)) {
1015             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
1016                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
1017             else
1018                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
1019         } else {
1020 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
1021             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
1022 #endif
1023 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
1024             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
1025 #endif
1026 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
1027             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
1028             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
1029 #endif
1030             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
1031                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
1032             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
1033                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
1034             else
1035                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1036         }
1037         break;
1038     default:
1039         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1040                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
1041         return AVERROR_INVALIDDATA;
1042     }
1043
1044     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
1045
1046     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
1047         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
1048             return choices[i];
1049     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
1050 }
1051
1052 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
1053 static int init_dimensions(H264Context *h)
1054 {
1055     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
1056     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
1057     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
1058                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
1059     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
1060     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
1061
1062     /* handle container cropping */
1063     if (!crop_present &&
1064         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
1065         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
1066         width  = h->avctx->width;
1067         height = h->avctx->height;
1068     }
1069
1070     if (width <= 0 || height <= 0) {
1071         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
1072                width, height);
1073         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1074             return AVERROR_INVALIDDATA;
1075
1076         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
1077         h->sps.crop_bottom =
1078         h->sps.crop_top    =
1079         h->sps.crop_right  =
1080         h->sps.crop_left   =
1081         h->sps.crop        = 0;
1082
1083         width  = h->width;
1084         height = h->height;
1085     }
1086
1087     h->avctx->coded_width  = h->width;
1088     h->avctx->coded_height = h->height;
1089     h->avctx->width        = width;
1090     h->avctx->height       = height;
1091
1092     return 0;
1093 }
1094
1095 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
1096 {
1097     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1098                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1099                     h->avctx->thread_count : 1;
1100     int i, ret;
1101
1102     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1103     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1104                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1105
1106     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1107         int64_t den = h->sps.time_scale;
1108         if (h->x264_build < 44U)
1109             den *= 2;
1110         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1111                   h->sps.num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
1112     }
1113
1114     if (reinit)
1115         ff_h264_free_tables(h, 0);
1116     h->first_field           = 0;
1117     h->prev_interlaced_frame = 1;
1118
1119     init_scan_tables(h);
1120     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1121     if (ret < 0) {
1122         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1123         goto fail;
1124     }
1125
1126     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1127         int max_slices;
1128         if (h->mb_height)
1129             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1130         else
1131             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1132         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1133                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1134         nb_slices = max_slices;
1135     }
1136     h->slice_context_count = nb_slices;
1137
1138     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1139         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1140         if (ret < 0) {
1141             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1142             goto fail;
1143         }
1144     } else {
1145         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1146             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1147
1148             sl->h264               = h;
1149             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1150             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1151             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1152
1153             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1154                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1155                 goto fail;
1156             }
1157         }
1158     }
1159
1160     h->context_initialized = 1;
1161
1162     return 0;
1163 fail:
1164     ff_h264_free_tables(h, 0);
1165     h->context_initialized = 0;
1166     return ret;
1167 }
1168
1169 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1170 {
1171     switch (a) {
1172     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1173     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1174     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1175     default:
1176         return a;
1177     }
1178 }
1179
1180 /**
1181  * Decode a slice header.
1182  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1183  *
1184  * @param h h264context
1185  *
1186  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1187  */
1188 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1189 {
1190     unsigned int first_mb_in_slice;
1191     unsigned int pps_id;
1192     int ret;
1193     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1194     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1195     int must_reinit;
1196     int needs_reinit = 0;
1197     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1198     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1199     int frame_num, picture_structure, droppable;
1200     PPS *pps;
1201
1202     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1203     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1204
1205     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1206
1207     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1208         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
1209             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
1210         }
1211
1212         h->current_slice = 0;
1213         if (!h->first_field) {
1214             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1215                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1216                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1217             }
1218             h->cur_pic_ptr = NULL;
1219         }
1220     }
1221
1222     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1223     if (slice_type > 9) {
1224         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1225                "slice type %d too large at %d\n",
1226                slice_type, first_mb_in_slice);
1227         return AVERROR_INVALIDDATA;
1228     }
1229     if (slice_type > 4) {
1230         slice_type -= 5;
1231         sl->slice_type_fixed = 1;
1232     } else
1233         sl->slice_type_fixed = 0;
1234
1235     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1236
1237     sl->slice_type     = slice_type;
1238     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1239
1240     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1241         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1242         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1243         return AVERROR_INVALIDDATA;
1244     }
1245
1246     if (
1247         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1248         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1249         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1250         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1251          h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1252          return SLICE_SKIPED;
1253      }
1254
1255     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1256     h->pict_type = sl->slice_type;
1257
1258     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1259     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1260         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1261         return AVERROR_INVALIDDATA;
1262     }
1263     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1264         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1265                "non-existing PPS %u referenced\n",
1266                pps_id);
1267         return AVERROR_INVALIDDATA;
1268     }
1269     if (h->au_pps_id >= 0 && pps_id != h->au_pps_id) {
1270         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1271                "PPS change from %d to %d forbidden\n",
1272                h->au_pps_id, pps_id);
1273         return AVERROR_INVALIDDATA;
1274     }
1275
1276     pps = h->pps_buffers[pps_id];
1277
1278     if (!h->sps_buffers[pps->sps_id]) {
1279         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1280                "non-existing SPS %u referenced\n",
1281                h->pps.sps_id);
1282         return AVERROR_INVALIDDATA;
1283     }
1284     if (first_slice)
1285         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1286
1287     if (pps->sps_id != h->sps.sps_id ||
1288         pps->sps_id != h->current_sps_id ||
1289         h->sps_buffers[pps->sps_id]->new) {
1290
1291         if (!first_slice) {
1292             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1293                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1294             return AVERROR_INVALIDDATA;
1295         }
1296
1297         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1298
1299         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1300             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
1301             h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1302             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1303         )
1304             needs_reinit = 1;
1305
1306         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1307             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc) {
1308             h->bit_depth_luma    = h->sps.bit_depth_luma;
1309             h->chroma_format_idc = h->sps.chroma_format_idc;
1310             needs_reinit         = 1;
1311         }
1312         if ((ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
1313             return ret;
1314     }
1315
1316     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1317     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1318     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1319
1320     must_reinit = (h->context_initialized &&
1321                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
1322                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1323                      || h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma
1324                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1325                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
1326                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
1327                     ));
1328     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1329         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1330         must_reinit = 1;
1331
1332     if (first_slice && av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1333         must_reinit = 1;
1334
1335     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1336     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1337     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1338     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1339
1340     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1341
1342     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1343
1344     h->width  = 16 * h->mb_width;
1345     h->height = 16 * h->mb_height;
1346
1347     ret = init_dimensions(h);
1348     if (ret < 0)
1349         return ret;
1350
1351     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1352         h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1353                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
1354         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1355             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1356                 needs_reinit = 1;
1357             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1358             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1359             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1360         }
1361     }
1362
1363     if (h->context_initialized &&
1364         (must_reinit || needs_reinit)) {
1365         if (sl != h->slice_ctx) {
1366             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1367                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1368                    "slice %d\n",
1369                    h->width, h->avctx->coded_width,
1370                    h->height, h->avctx->coded_height,
1371                    h->current_slice + 1);
1372             return AVERROR_INVALIDDATA;
1373         }
1374
1375         av_assert1(first_slice);
1376
1377         ff_h264_flush_change(h);
1378
1379         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1380             return ret;
1381         h->avctx->pix_fmt = ret;
1382
1383         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1384                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1385
1386         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1387             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1388                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1389             return ret;
1390         }
1391     }
1392     if (!h->context_initialized) {
1393         if (sl != h->slice_ctx) {
1394             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1395                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1396             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1397         }
1398
1399         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1400             return ret;
1401         h->avctx->pix_fmt = ret;
1402
1403         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
1404             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1405                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1406             return ret;
1407         }
1408     }
1409
1410     if (first_slice && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1411         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1412         ff_h264_init_dequant_tables(h);
1413     }
1414
1415     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1416     if (!first_slice) {
1417         if (h->frame_num != frame_num) {
1418             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1419                    h->frame_num, frame_num);
1420             return AVERROR_INVALIDDATA;
1421         }
1422     }
1423
1424     sl->mb_mbaff       = 0;
1425     h->mb_aff_frame    = 0;
1426     last_pic_structure = h->picture_structure;
1427     last_pic_droppable = h->droppable;
1428     droppable          = h->nal_ref_idc == 0;
1429     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1430         picture_structure = PICT_FRAME;
1431     } else {
1432         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1433             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1434             return -1;
1435         }
1436         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1437
1438         if (field_pic_flag) {
1439             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1440             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1441         } else {
1442             picture_structure = PICT_FRAME;
1443             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1444         }
1445     }
1446     if (h->current_slice) {
1447         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1448             last_pic_droppable != droppable) {
1449             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1450                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1451                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1452             return AVERROR_INVALIDDATA;
1453         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1454             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1455                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1456                    h->current_slice + 1);
1457             return AVERROR_INVALIDDATA;
1458         }
1459     }
1460
1461     h->picture_structure = picture_structure;
1462     h->droppable         = droppable;
1463     h->frame_num         = frame_num;
1464     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1465
1466     if (h->current_slice == 0) {
1467         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1468          * frames just to throw them away */
1469         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1470             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1471             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1472
1473             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1474                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1475
1476             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1477                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1478                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1479                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1480
1481                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1482             }
1483         }
1484
1485         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1486          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1487          * decode frames as "finished".
1488          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1489          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1490         if (h->first_field) {
1491             assert(h->cur_pic_ptr);
1492             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1493             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1494
1495             /* Mark old field/frame as completed */
1496             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1497                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1498                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1499             }
1500
1501             /* figure out if we have a complementary field pair */
1502             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1503                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1504                  * remain for reference if marked as such. */
1505                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1506                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1507                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1508                 }
1509             } else {
1510                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1511                     /* This and previous field were reference, but had
1512                      * different frame_nums. Consider this field first in
1513                      * pair. Throw away previous field except for reference
1514                      * purposes. */
1515                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1516                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1517                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1518                     }
1519                 } else {
1520                     /* Second field in complementary pair */
1521                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1522                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1523                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1524                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1525                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1526                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1527                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1528                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1529                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1530                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1531                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1532                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1533                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1534                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1535                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1536                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1537                     }
1538                 }
1539             }
1540         }
1541
1542         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && !h->first_field &&
1543                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1544             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1545             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1546                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1547             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1548                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1549                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1550             ret = h264_frame_start(h);
1551             if (ret < 0) {
1552                 h->first_field = 0;
1553                 return ret;
1554             }
1555
1556             h->prev_frame_num++;
1557             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1558             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1559             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1560             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1561             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1562             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1563             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1564                 return ret;
1565             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1566             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1567                 return ret;
1568             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1569              * in its place.
1570              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1571              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1572              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1573              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1574              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1575             if (h->short_ref_count) {
1576                 if (prev) {
1577                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data,
1578                                   h->short_ref[0]->f.linesize,
1579                                   (const uint8_t **)prev->f.data,
1580                                   prev->f.linesize,
1581                                   h->avctx->pix_fmt,
1582                                   h->mb_width  * 16,
1583                                   h->mb_height * 16);
1584                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1585                 }
1586                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1587             }
1588         }
1589
1590         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1591          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1592          * frame, or to allocate a new one. */
1593         if (h->first_field) {
1594             assert(h->cur_pic_ptr);
1595             assert(h->cur_pic_ptr->f.buf[0]);
1596             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1597
1598             /* figure out if we have a complementary field pair */
1599             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1600                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1601                  * remain for reference if marked as such. */
1602                 h->missing_fields ++;
1603                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1604                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1605             } else {
1606                 h->missing_fields = 0;
1607                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1608                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1609                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1610                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1611                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1612                      * one except for reference purposes. */
1613                     h->first_field = 1;
1614                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1615                 } else {
1616                     /* Second field in complementary pair */
1617                     h->first_field = 0;
1618                 }
1619             }
1620         } else {
1621             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1622             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1623         }
1624
1625         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1626             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1627                 h->first_field = 0;
1628                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1629             }
1630         } else {
1631             release_unused_pictures(h, 0);
1632         }
1633         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1634         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1635         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1636             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1637                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1638         } else {
1639             memset(h->slice_table, -1,
1640                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1641         }
1642         h->last_slice_type = -1;
1643     }
1644
1645
1646     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1647
1648     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1649     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1650         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1651         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1652         return AVERROR_INVALIDDATA;
1653     }
1654     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1655     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1656                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1657     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1658         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1659     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1660
1661     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1662         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1663         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1664     } else {
1665         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1666         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1667     }
1668
1669     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1670         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1671
1672     if (h->sps.poc_type == 0) {
1673         h->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1674
1675         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1676             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1677     }
1678
1679     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1680         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1681
1682         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1683             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1684     }
1685
1686     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1687
1688     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1689         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1690
1691     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1692     if (ret < 0)
1693         return ret;
1694
1695     if (slice_type != AV_PICTURE_TYPE_I &&
1696         (h->current_slice == 0 ||
1697          slice_type != h->last_slice_type ||
1698          memcmp(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(sl->ref_count)))) {
1699
1700         ff_h264_fill_default_ref_list(h, sl);
1701     }
1702
1703     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1704        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1705        if (ret < 0) {
1706            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1707            return ret;
1708        }
1709     }
1710
1711     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1712         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1713          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1714         ff_pred_weight_table(h, sl);
1715     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1716              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1717         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1718     } else {
1719         sl->use_weight = 0;
1720         for (i = 0; i < 2; i++) {
1721             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1722             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1723         }
1724     }
1725
1726     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1727     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1728     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1729     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1730     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1731     if (h->nal_ref_idc) {
1732         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1733                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1734                                              h->current_slice == 0);
1735         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1736             return AVERROR_INVALIDDATA;
1737     }
1738
1739     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1740         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1741
1742         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1743             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1744             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1745         }
1746     }
1747
1748     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1749         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1750     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1751
1752     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1753         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1754         if (tmp > 2) {
1755             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1756             return AVERROR_INVALIDDATA;
1757         }
1758         sl->cabac_init_idc = tmp;
1759     }
1760
1761     sl->last_qscale_diff = 0;
1762     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1763     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1764         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1765         return AVERROR_INVALIDDATA;
1766     }
1767     sl->qscale       = tmp;
1768     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1769     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1770     // FIXME qscale / qp ... stuff
1771     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1772         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1773     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1774         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1775         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1776
1777     sl->deblocking_filter     = 1;
1778     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1779     sl->slice_beta_offset     = 0;
1780     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1781         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1782         if (tmp > 2) {
1783             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1784                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1785             return AVERROR_INVALIDDATA;
1786         }
1787         sl->deblocking_filter = tmp;
1788         if (sl->deblocking_filter < 2)
1789             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1790
1791         if (sl->deblocking_filter) {
1792             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1793             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1794             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1795                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1796                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1797                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1798                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1799                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1800                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1801                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1802             }
1803         }
1804     }
1805
1806     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1807         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1808          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1809         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1810          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1811         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1812          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1813         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1814          h->nal_ref_idc == 0))
1815         sl->deblocking_filter = 0;
1816
1817     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1818         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1819             /* Cheat slightly for speed:
1820              * Do not bother to deblock across slices. */
1821             sl->deblocking_filter = 2;
1822         } else {
1823             h->max_contexts = 1;
1824             if (!h->single_decode_warning) {
1825                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1826                        "Cannot parallelize slice decoding with deblocking filter type 1, decoding such frames in sequential order\n"
1827                        "To parallelize slice decoding you need video encoded with disable_deblocking_filter_idc set to 2 (deblock only edges that do not cross slices).\n"
1828                        "Setting the flags2 libavcodec option to +fast (-flags2 +fast) will disable deblocking across slices and enable parallel slice decoding "
1829                        "but will generate non-standard-compliant output.\n");
1830                 h->single_decode_warning = 1;
1831             }
1832             if (sl != h->slice_ctx) {
1833                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1834                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1835                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1836             }
1837         }
1838     }
1839     sl->qp_thresh = 15 -
1840                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1841                    FFMAX3(0,
1842                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1843                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1844                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1845
1846     h->last_slice_type = slice_type;
1847     memcpy(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(h->last_ref_count));
1848     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1849
1850     if (sl->slice_num)
1851         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1852     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1853         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1854         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1855         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1856         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", sl->slice_num, MAX_SLICES);
1857     }
1858
1859     for (j = 0; j < 2; j++) {
1860         int id_list[16];
1861         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1862         for (i = 0; i < 16; i++) {
1863             id_list[i] = 60;
1864             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1865                 sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]) {
1866                 int k;
1867                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f.buf[0]->buffer;
1868                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1869                     if (h->short_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1870                         id_list[i] = k;
1871                         break;
1872                     }
1873                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1874                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.buf[0]->buffer == buf) {
1875                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1876                         break;
1877                     }
1878             }
1879         }
1880
1881         ref2frm[0] =
1882         ref2frm[1] = -1;
1883         for (i = 0; i < 16; i++)
1884             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1885         ref2frm[18 + 0] =
1886         ref2frm[18 + 1] = -1;
1887         for (i = 16; i < 48; i++)
1888             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1889                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1890     }
1891
1892     h->au_pps_id = pps_id;
1893     h->sps.new =
1894     h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1895     h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
1896
1897     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1898         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1899                "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",
1900                sl->slice_num,
1901                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1902                first_mb_in_slice,
1903                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1904                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1905                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1906                pps_id, h->frame_num,
1907                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1908                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1909                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1910                sl->qscale,
1911                sl->deblocking_filter,
1912                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1913                sl->use_weight,
1914                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1915                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1916     }
1917
1918     return 0;
1919 }
1920
1921 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1922 {
1923     switch (sl->slice_type) {
1924     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1925         return 0;
1926     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1927         return 1;
1928     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1929         return 2;
1930     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1931         return 3;
1932     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1933         return 4;
1934     default:
1935         return AVERROR_INVALIDDATA;
1936     }
1937 }
1938
1939 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1940                                                       H264SliceContext *sl,
1941                                                       int mb_type, int top_xy,
1942                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1943                                                       int top_type,
1944                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1945                                                       int mb_xy, int list)
1946 {
1947     int b_stride = h->b_stride;
1948     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1949     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1950     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1951         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1952             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1953             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1954             int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1955             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1956             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1957             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1958             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1959             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1960         } else {
1961             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1962             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1963         }
1964
1965         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1966             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1967                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1968                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1969                 int (*ref2frm)[64] =(void*)( sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1970                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1971                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1972                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1973                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1974                 ref_cache[-1 +  0] =
1975                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1976                 ref_cache[-1 + 16] =
1977                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1978             } else {
1979                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1980                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1981                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1982                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1983                 ref_cache[-1 +  0] =
1984                 ref_cache[-1 +  8] =
1985                 ref_cache[-1 + 16] =
1986                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1987             }
1988         }
1989     }
1990
1991     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1992         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1993         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1994         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1995         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1996         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1997         return;
1998     }
1999
2000     {
2001         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2002         int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
2003         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2004         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2005         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2006         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2007         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2008         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2009     }
2010
2011     {
2012         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2013         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2014         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2015         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2016         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2017     }
2018 }
2019
2020 /**
2021  *
2022  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2023  */
2024 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2025 {
2026     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2027     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2028     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2029     uint8_t *nnz;
2030     uint8_t *nnz_cache;
2031
2032     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2033
2034     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
2035      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
2036
2037     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2038     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2039         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2040         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2041         if (sl->mb_y & 1) {
2042             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2043                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2044         } else {
2045             if (curr_mb_field_flag)
2046                 top_xy += h->mb_stride &
2047                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2048             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2049                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2050         }
2051     }
2052
2053     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2054     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2055     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2056     {
2057         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2058          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2059          * and more accurate chroma_qp. */
2060         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2061         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2062         if (qp <= qp_thresh &&
2063             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2064              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2065             (top_xy < 0 ||
2066              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2067             if (!FRAME_MBAFF(h))
2068                 return 1;
2069             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2070                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2071                 (top_xy < h->mb_stride ||
2072                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2073                 return 1;
2074         }
2075     }
2076
2077     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2078     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2079     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2080     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2081         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2082             top_type = 0;
2083         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2084             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2085     } else {
2086         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2087             top_type = 0;
2088         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2089             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2090     }
2091     sl->top_type        = top_type;
2092     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2093     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2094
2095     if (IS_INTRA(mb_type))
2096         return 0;
2097
2098     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2099                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2100     if (sl->list_count == 2)
2101         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2102                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2103
2104     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2105     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2106     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2107     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2108     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2109     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2110     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2111
2112     if (top_type) {
2113         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2114         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2115     }
2116
2117     if (left_type[LTOP]) {
2118         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2119         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2120         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2121         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2122         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2123     }
2124
2125     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2126      * from what the loop filter needs */
2127     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2128         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2129             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2130             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2131             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2132             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2133         }
2134         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2135             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2136             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2137         }
2138         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2139             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2140             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2141         }
2142
2143         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2144             nnz_cache[scan8[0]] =
2145             nnz_cache[scan8[1]] =
2146             nnz_cache[scan8[2]] =
2147             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2148
2149             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2150             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2151             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2152             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2153
2154             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2155             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2156             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2157             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2158
2159             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2160             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2161             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2162             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2163         }
2164     }
2165
2166     return 0;
2167 }
2168
2169 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2170 {
2171     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2172     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2173     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2174     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2175     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2176     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2177
2178     if (sl->deblocking_filter) {
2179         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2180             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2181                 int mb_xy, mb_type;
2182                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2183                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
2184                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2185                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2186
2187                 if (FRAME_MBAFF(h))
2188                     sl->mb_mbaff               =
2189                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2190
2191                 sl->mb_x = mb_x;
2192                 sl->mb_y = mb_y;
2193                 dest_y  = h->cur_pic.f.data[0] +
2194                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2195                 dest_cb = h->cur_pic.f.data[1] +
2196                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2197                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2198                 dest_cr = h->cur_pic.f.data[2] +
2199                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2200                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2201                 // FIXME simplify above
2202
2203                 if (MB_FIELD(sl)) {
2204                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2205                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2206                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2207                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2208                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2209                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2210                     }
2211                 } else {
2212                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2213                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2214                 }
2215                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2216                                  uvlinesize, 0);
2217                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2218                     continue;
2219                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2220                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2221
2222                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2223                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2224                                       linesize, uvlinesize);
2225                 } else {
2226                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2227                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2228                 }
2229             }
2230     }
2231     sl->slice_type  = old_slice_type;
2232     sl->mb_x         = end_x;
2233     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2234     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2235     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2236 }
2237
2238 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2239 {
2240     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2241     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2242                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2243                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2244                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2245     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2246 }
2247
2248 /**
2249  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2250  */
2251 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2252 {
2253     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2254     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2255     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2256     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2257
2258     if (sl->deblocking_filter) {
2259         if ((top + height) >= pic_height)
2260             height += deblock_border;
2261         top -= deblock_border;
2262     }
2263
2264     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2265         return;
2266
2267     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2268     if (top < 0) {
2269         height = top + height;
2270         top    = 0;
2271     }
2272
2273     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2274
2275     if (h->droppable || sl->er.error_occurred)
2276         return;
2277
2278     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2279                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2280 }
2281
2282 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2283                          int startx, int starty,
2284                          int endx, int endy, int status)
2285 {
2286     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2287         ERContext *er = &sl->er;
2288
2289         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2290     }
2291 }
2292
2293 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2294 {
2295     H264SliceContext *sl = arg;
2296     const H264Context *h = sl->h264;
2297     int lf_x_start = sl->mb_x;
2298     int ret;
2299
2300     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f.linesize[0];
2301     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f.linesize[1];
2302
2303     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2304     if (ret < 0)
2305         return ret;
2306
2307     sl->mb_skip_run = -1;
2308
2309     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2310
2311     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2312                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2313                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2314
2315     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && sl->er.error_status_table) {
2316         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2317         if (start_i) {
2318             int prev_status = sl->er.error_status_table[sl->er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2319             prev_status &= ~ VP_START;
2320             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2321                 sl->er.error_occurred = 1;
2322         }
2323     }
2324
2325     if (h->pps.cabac) {
2326         /* realign */
2327         align_get_bits(&sl->gb);
2328
2329         /* init cabac */
2330         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2331                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2332                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2333
2334         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2335
2336         for (;;) {
2337             // START_TIMER
2338             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2339             int eos;
2340             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2341
2342             if (ret >= 0)
2343                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2344
2345             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2346             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2347                 sl->mb_y++;
2348
2349                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2350
2351                 if (ret >= 0)
2352                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2353                 sl->mb_y--;
2354             }
2355             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2356
2357             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2358                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2359                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2360                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2361                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2362                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2363                 return 0;
2364             }
2365             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2366                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2367             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2368                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2369                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2370                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2371                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2372                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2373                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2374                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2375             }
2376
2377             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2378                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2379                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2380                 decode_finish_row(h, sl);
2381                 ++sl->mb_y;
2382                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2383                     ++sl->mb_y;
2384                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2385                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2386                 }
2387             }
2388
2389             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2390                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2391                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2392                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2393                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2394                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2395                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2396                 return 0;
2397             }
2398         }
2399     } else {
2400         for (;;) {
2401             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2402
2403             if (ret >= 0)
2404                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2405
2406             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2407             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2408                 sl->mb_y++;
2409                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2410
2411                 if (ret >= 0)
2412                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2413                 sl->mb_y--;
2414             }
2415
2416             if (ret < 0) {
2417                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2418                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2419                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2420                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2421                 return ret;
2422             }
2423
2424             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2425                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2426                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2427                 decode_finish_row(h, sl);
2428                 ++sl->mb_y;
2429                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2430                     ++sl->mb_y;
2431                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2432                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2433                 }
2434                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2435                     tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2436                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2437
2438                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2439                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2440                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2441                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2442
2443                         return 0;
2444                     } else {
2445                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2446                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2447
2448                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2449                     }
2450                 }
2451             }
2452
2453             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2454                 tprintf(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2455                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2456
2457                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2458                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2459                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2460                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2461                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2462
2463                     return 0;
2464                 } else {
2465                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2466                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2467
2468                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2469                 }
2470             }
2471         }
2472     }
2473 }
2474
2475 /**
2476  * Call decode_slice() for each context.
2477  *
2478  * @param h h264 master context
2479  * @param context_count number of contexts to execute
2480  */
2481 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2482 {
2483     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2484     H264SliceContext *sl;
2485     int i;
2486
2487     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2488
2489     if (h->avctx->hwaccel ||
2490         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2491         return 0;
2492     if (context_count == 1) {
2493         int ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2494         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2495         return ret;
2496     } else {
2497         av_assert0(context_count > 0);
2498         for (i = 1; i < context_count; i++) {
2499             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2500             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2501                 sl->er.error_count = 0;
2502             }
2503         }
2504
2505         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2506                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2507
2508         /* pull back stuff from slices to master context */
2509         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2510         h->mb_y              = sl->mb_y;
2511         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2512             for (i = 1; i < context_count; i++)
2513                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2514         }
2515     }
2516
2517     return 0;
2518 }