e0e3577223ef14452fdbfb1de988c8b4cb1a943e
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46 static const uint8_t field_scan[16] = {
47     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
48     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
49     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
50     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
51 };
52
53 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
54     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
55     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
56     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
57     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
58     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
59     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
60     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
61     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
62     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
63     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
64     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
65     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
66     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
67     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
68     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
69     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
70 };
71
72 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
73     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
74     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
75     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
76     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
77     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
78     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
79     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
80     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
81     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
82     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
83     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
84     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
85     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
86     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
87     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
88     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
89 };
90
91 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
92 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
94     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
95     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
96     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
97     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
98     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
99     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
100     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
101     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
102     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
103     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
104     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
105     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
106     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
107     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
108     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
112 {
113     int i;
114
115     /* release non reference frames */
116     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
117         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
118             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
119             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
120         }
121     }
122 }
123
124 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
125 {
126     const H264Context *h = sl->h264;
127     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
128
129     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
130     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
131     // (= 21x21 for  h264)
132     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
133
134     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
135                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
136     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138
139     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
140         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
141         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
142         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
143         av_freep(&sl->top_borders[0]);
144         av_freep(&sl->top_borders[1]);
145
146         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
147         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
148         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
149         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
150         return AVERROR(ENOMEM);
151     }
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int init_table_pools(H264Context *h)
157 {
158     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
159     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
160     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
161     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
162
163     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
164                                                av_buffer_allocz);
165     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
166                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
167     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
168                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
169     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
170
171     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
172         !h->ref_index_pool) {
173         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
174         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
175         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
177         return AVERROR(ENOMEM);
178     }
179
180     return 0;
181 }
182
183 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
184 {
185     int i, ret = 0;
186
187     av_assert0(!pic->f->data[0]);
188
189     pic->tf.f = pic->f;
190     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
191                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
192     if (ret < 0)
193         goto fail;
194
195     if (h->avctx->hwaccel) {
196         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
197         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
198         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
199             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
200             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
201                 return AVERROR(ENOMEM);
202             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
203         }
204     }
205
206     if (!h->qscale_table_pool) {
207         ret = init_table_pools(h);
208         if (ret < 0)
209             goto fail;
210     }
211
212     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
213     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
214     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
215         goto fail;
216
217     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
218     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
219
220     for (i = 0; i < 2; i++) {
221         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
222         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
223         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
224             goto fail;
225
226         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
227         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
228     }
229
230     return 0;
231 fail:
232     ff_h264_unref_picture(h, pic);
233     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
234 }
235
236 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
237 {
238     if (!pic->f->buf[0])
239         return 1;
240     return 0;
241 }
242
243 static int find_unused_picture(H264Context *h)
244 {
245     int i;
246
247     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
248         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
249             break;
250     }
251     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
252         return AVERROR_INVALIDDATA;
253
254     return i;
255 }
256
257 static int initialize_cur_frame(H264Context *h)
258 {
259     H264Picture *cur;
260     int ret;
261
262     release_unused_pictures(h, 1);
263     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
264     h->cur_pic_ptr = NULL;
265
266     ret = find_unused_picture(h);
267     if (ret < 0) {
268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
269         return ret;
270     }
271     cur = &h->DPB[ret];
272
273     ret = alloc_picture(h, cur);
274     if (ret < 0)
275         return ret;
276
277     ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, cur);
278     if (ret < 0)
279         return ret;
280     h->cur_pic_ptr = cur;
281
282     return 0;
283 }
284
285 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
286
287 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
288     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
289       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
290      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
291
292 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
293                                H264Context *new_base,
294                                H264Context *old_base)
295 {
296     int i;
297
298     for (i = 0; i < count; i++) {
299         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
300                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
301                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
302                 !from[i]));
303         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
304     }
305 }
306
307 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
308
309 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
310                                   const AVCodecContext *src)
311 {
312     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
313     int inited = h->context_initialized, err = 0;
314     int need_reinit = 0;
315     int i, ret;
316
317     if (dst == src || !h1->context_initialized)
318         return 0;
319
320     if (!h1->ps.sps)
321         return AVERROR_INVALIDDATA;
322
323     if (inited &&
324         (h->width                 != h1->width                 ||
325          h->height                != h1->height                ||
326          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
327          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
328          !h->ps.sps                                            ||
329          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
330          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
331          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
332         need_reinit = 1;
333     }
334
335     // SPS/PPS
336     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
337         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
338         if (h1->ps.sps_list[i]) {
339             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
340             if (!h->ps.sps_list[i])
341                 return AVERROR(ENOMEM);
342         }
343     }
344     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
345         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
346         if (h1->ps.pps_list[i]) {
347             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
348             if (!h->ps.pps_list[i])
349                 return AVERROR(ENOMEM);
350         }
351     }
352
353     h->ps.sps = h1->ps.sps;
354
355     if (need_reinit || !inited) {
356         h->width     = h1->width;
357         h->height    = h1->height;
358         h->mb_height = h1->mb_height;
359         h->mb_width  = h1->mb_width;
360         h->mb_num    = h1->mb_num;
361         h->mb_stride = h1->mb_stride;
362         h->b_stride  = h1->b_stride;
363
364         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
365             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
366             return err;
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
378     h->first_field          = h1->first_field;
379     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
380     h->droppable            = h1->droppable;
381
382     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
383         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
384         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
385             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
386             return ret;
387     }
388
389     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
390     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
391     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
392         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
393         if (ret < 0)
394             return ret;
395     }
396
397     h->enable_er       = h1->enable_er;
398     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
399     h->droppable       = h1->droppable;
400
401     // extradata/NAL handling
402     h->is_avc = h1->is_avc;
403     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
404
405     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
406
407     h->curr_pic_num      = h1->curr_pic_num;
408     h->max_pic_num       = h1->max_pic_num;
409
410     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
411     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
412     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
413     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
414
415     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
416     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
417
418     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
419     h->mmco_index      = h1->mmco_index;
420     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
421     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
422     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
423
424     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
425     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
426     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
427                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
428
429     if (!h->cur_pic_ptr)
430         return 0;
431
432     if (!h->droppable) {
433         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
434         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
435         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
436     }
437     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
438     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
439
440     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
441     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
442
443     return err;
444 }
445
446 static int h264_frame_start(H264Context *h)
447 {
448     H264Picture *pic;
449     int i, ret;
450     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
451
452     ret = initialize_cur_frame(h);
453     if (ret < 0)
454         return ret;
455
456     pic = h->cur_pic_ptr;
457     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
458     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
459     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
460     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
461     /*
462      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
463      * in later.
464      * See decode_nal_units().
465      */
466     pic->f->key_frame = 0;
467     pic->mmco_reset  = 0;
468     pic->recovered   = 0;
469
470     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
471
472     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
473         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
474
475     for (i = 0; i < 16; i++) {
476         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
477         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
478     }
479     for (i = 0; i < 16; i++) {
480         h->block_offset[16 + i]      =
481         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
482         h->block_offset[48 + 16 + i] =
483         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
484     }
485
486     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
487      * of lost slices, MBAFF or threading. */
488     memset(h->slice_table, -1,
489            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
490
491     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
492      * that if we break out due to an error it can be released automatically
493      * in the next ff_mpv_frame_start().
494      */
495     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
496
497     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
498
499     h->next_output_pic = NULL;
500
501     h->postpone_filter = 0;
502
503     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
504
505     return 0;
506 }
507
508 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
509                                               uint8_t *src_y,
510                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
511                                               int linesize, int uvlinesize,
512                                               int simple)
513 {
514     uint8_t *top_border;
515     int top_idx = 1;
516     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
517     int chroma444 = CHROMA444(h);
518     int chroma422 = CHROMA422(h);
519
520     src_y  -= linesize;
521     src_cb -= uvlinesize;
522     src_cr -= uvlinesize;
523
524     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
525         if (sl->mb_y & 1) {
526             if (!MB_MBAFF(sl)) {
527                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
528                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
529                 if (pixel_shift)
530                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
531                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
532                     if (chroma444) {
533                         if (pixel_shift) {
534                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
535                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
536                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
537                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
538                         } else {
539                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
540                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
541                         }
542                     } else if (chroma422) {
543                         if (pixel_shift) {
544                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
545                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
546                         } else {
547                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
548                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
549                         }
550                     } else {
551                         if (pixel_shift) {
552                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
553                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
554                         } else {
555                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
556                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
557                         }
558                     }
559                 }
560             }
561         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
562             top_idx = 0;
563         } else
564             return;
565     }
566
567     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
568     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
569      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
570     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
571     if (pixel_shift)
572         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
573
574     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
575         if (chroma444) {
576             if (pixel_shift) {
577                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
578                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
579                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
580                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
581             } else {
582                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
583                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
584             }
585         } else if (chroma422) {
586             if (pixel_shift) {
587                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
588                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
589             } else {
590                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
591                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
592             }
593         } else {
594             if (pixel_shift) {
595                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
596                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
597             } else {
598                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
599                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
600             }
601         }
602     }
603 }
604
605 /**
606  * Initialize implicit_weight table.
607  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
608  *                -1 initializes the rest
609  */
610 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
611 {
612     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
613
614     for (i = 0; i < 2; i++) {
615         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
616         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
617     }
618
619     if (field < 0) {
620         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
621             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
622         } else {
623             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
624         }
625         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
626             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
627             sl->pwt.use_weight        = 0;
628             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
629             return;
630         }
631         ref_start  = 0;
632         ref_count0 = sl->ref_count[0];
633         ref_count1 = sl->ref_count[1];
634     } else {
635         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
636         ref_start  = 16;
637         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
638         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
639     }
640
641     sl->pwt.use_weight               = 2;
642     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
643     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
644     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
645
646     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
647         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
648         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
649             int w = 32;
650             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
651                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
652                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
653                 if (td) {
654                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
655                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
656                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
657                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
658                         w = 64 - dist_scale_factor;
659                 }
660             }
661             if (field < 0) {
662                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
663                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
664             } else {
665                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 /**
672  * initialize scan tables
673  */
674 static void init_scan_tables(H264Context *h)
675 {
676     int i;
677     for (i = 0; i < 16; i++) {
678 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
679         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
680         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
681 #undef TRANSPOSE
682     }
683     for (i = 0; i < 64; i++) {
684 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
685         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
686         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
687         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
688         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
689 #undef TRANSPOSE
690     }
691     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
692         h->zigzag_scan_q0          = ff_zigzag_scan;
693         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
694         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
695         h->field_scan_q0           = field_scan;
696         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
697         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
698     } else {
699         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
700         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
701         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
702         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
703         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
704         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
705     }
706 }
707
708 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
709 {
710 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
711                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
712                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
713                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
714                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
715     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
716     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
717
718     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
719     case 9:
720         if (CHROMA444(h)) {
721             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
722                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
723             } else
724                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
725         } else if (CHROMA422(h))
726             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
727         else
728             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
729         break;
730     case 10:
731         if (CHROMA444(h)) {
732             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
733                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
734             } else
735                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
736         } else if (CHROMA422(h))
737             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
738         else
739             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
740         break;
741     case 8:
742 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
743         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
744 #endif
745         if (CHROMA444(h)) {
746             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
747                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
748             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
749                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
750             else
751                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
752         } else if (CHROMA422(h)) {
753             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
754                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
755             else
756                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
757         } else {
758 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
759             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
760 #endif
761 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
762             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
763 #endif
764 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
765             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
766 #endif
767 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
768             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
769             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
770 #endif
771             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
772                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
773             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
774                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
775             else
776                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
777         }
778         break;
779     default:
780         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
781                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
782         return AVERROR_INVALIDDATA;
783     }
784
785     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
786
787     return ff_get_format(h->avctx, choices);
788 }
789
790 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
791 static int init_dimensions(H264Context *h)
792 {
793     SPS *sps = h->ps.sps;
794     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
795     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
796
797     /* handle container cropping */
798     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
799         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16)) {
800         width  = h->avctx->width;
801         height = h->avctx->height;
802     }
803
804     if (width <= 0 || height <= 0) {
805         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
806                width, height);
807         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
808             return AVERROR_INVALIDDATA;
809
810         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
811         sps->crop_bottom =
812         sps->crop_top    =
813         sps->crop_right  =
814         sps->crop_left   =
815         sps->crop        = 0;
816
817         width  = h->width;
818         height = h->height;
819     }
820
821     h->avctx->coded_width  = h->width;
822     h->avctx->coded_height = h->height;
823     h->avctx->width        = width;
824     h->avctx->height       = height;
825
826     return 0;
827 }
828
829 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
830 {
831     const SPS *sps = h->ps.sps;
832     int i, ret;
833
834     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
835     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
836                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
837
838     if (sps->timing_info_present_flag) {
839         int64_t den = sps->time_scale;
840         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
841             den *= 2;
842         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
843                   sps->num_units_in_tick, den, 1 << 30);
844     }
845
846     ff_h264_free_tables(h);
847
848     h->first_field           = 0;
849     h->prev_interlaced_frame = 1;
850
851     init_scan_tables(h);
852     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
853     if (ret < 0) {
854         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
855         return ret;
856     }
857
858     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 10) {
859         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
860                sps->bit_depth_luma);
861         return AVERROR_INVALIDDATA;
862     }
863
864     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
865     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
866     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
867     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
868
869     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
870                     sps->chroma_format_idc);
871     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
872     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
873     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
874                       sps->chroma_format_idc);
875     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
876
877     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
878         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
879         if (ret < 0) {
880             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
881             return ret;
882         }
883     } else {
884         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
885             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
886
887             sl->h264               = h;
888             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
889             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
890             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
891
892             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
893                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
894                 return ret;
895             }
896         }
897     }
898
899     h->context_initialized = 1;
900
901     return 0;
902 }
903
904 /**
905  * Decode a slice header.
906  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
907  *
908  * @param h h264context
909  *
910  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
911  */
912 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
913 {
914     const SPS *sps;
915     const PPS *pps;
916     unsigned int first_mb_in_slice;
917     unsigned int pps_id;
918     int ret;
919     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
920     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
921     int needs_reinit = 0;
922     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
923     int frame_num, droppable, picture_structure;
924     int mb_aff_frame = 0;
925
926     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&sl->gb);
927
928     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
929         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
930             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
931         }
932
933         h->current_slice = 0;
934         if (!h->first_field) {
935             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
936                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
937                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
938             }
939             h->cur_pic_ptr = NULL;
940         }
941     }
942
943     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
944     if (slice_type > 9) {
945         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
946                "slice type %d too large at %d\n",
947                slice_type, first_mb_in_slice);
948         return AVERROR_INVALIDDATA;
949     }
950     if (slice_type > 4) {
951         slice_type -= 5;
952         sl->slice_type_fixed = 1;
953     } else
954         sl->slice_type_fixed = 0;
955
956     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
957     sl->slice_type     = slice_type;
958     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
959
960     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
961         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
962         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
963         return AVERROR_INVALIDDATA;
964     }
965
966     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
967     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
968         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
969         return AVERROR_INVALIDDATA;
970     }
971     if (!h->ps.pps_list[pps_id]) {
972         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
973                "non-existing PPS %u referenced\n",
974                pps_id);
975         return AVERROR_INVALIDDATA;
976     }
977     if (!h->setup_finished) {
978         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data;
979     } else if (h->ps.pps != (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data) {
980         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
981         return AVERROR_INVALIDDATA;
982     }
983
984     if (!h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]) {
985         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
986                "non-existing SPS %u referenced\n",
987                h->ps.pps->sps_id);
988         return AVERROR_INVALIDDATA;
989     }
990
991     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
992         h->ps.sps = (SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data;
993
994         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
995             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
996             needs_reinit         = 1;
997     }
998
999     pps = h->ps.pps;
1000     sps = h->ps.sps;
1001
1002     if (!h->setup_finished) {
1003         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1004         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1005         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1006
1007         if (h->mb_width  != sps->mb_width ||
1008             h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag))
1009             needs_reinit = 1;
1010
1011         h->mb_width  = sps->mb_width;
1012         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1013         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1014         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1015
1016         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1017
1018         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1019
1020         h->width  = 16 * h->mb_width;
1021         h->height = 16 * h->mb_height;
1022
1023         ret = init_dimensions(h);
1024         if (ret < 0)
1025             return ret;
1026
1027         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1028             h->avctx->color_range = sps->full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1029                 : AVCOL_RANGE_MPEG;
1030             if (sps->colour_description_present_flag) {
1031                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1032                     needs_reinit = 1;
1033                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1034                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1035                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1036             }
1037         }
1038     }
1039
1040     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1041         h->context_initialized = 0;
1042         if (sl != h->slice_ctx) {
1043             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1044                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1045                    "slice %d\n",
1046                    h->width, h->avctx->coded_width,
1047                    h->height, h->avctx->coded_height,
1048                    h->current_slice + 1);
1049             return AVERROR_INVALIDDATA;
1050         }
1051
1052         ff_h264_flush_change(h);
1053
1054         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1055             return ret;
1056         h->avctx->pix_fmt = ret;
1057
1058         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1059                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1060
1061         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1062             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1063                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1064             return ret;
1065         }
1066     }
1067     if (!h->context_initialized) {
1068         if (sl != h->slice_ctx) {
1069             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1070                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1071             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1072         }
1073
1074         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1075             return ret;
1076         h->avctx->pix_fmt = ret;
1077
1078         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1079             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1080                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1081             return ret;
1082         }
1083     }
1084
1085     frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1086     if (!h->setup_finished)
1087         h->poc.frame_num = frame_num;
1088
1089     sl->mb_mbaff       = 0;
1090
1091     last_pic_structure = h->picture_structure;
1092     last_pic_droppable = h->droppable;
1093
1094     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1095     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1096         picture_structure = PICT_FRAME;
1097     } else {
1098         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1099         if (field_pic_flag) {
1100             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1101             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1102         } else {
1103             picture_structure = PICT_FRAME;
1104             mb_aff_frame      = sps->mb_aff;
1105         }
1106     }
1107     if (!h->setup_finished) {
1108         h->droppable         = droppable;
1109         h->picture_structure = picture_structure;
1110         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1111     }
1112     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1113
1114     if (h->current_slice != 0) {
1115         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1116             last_pic_droppable != droppable) {
1117             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1118                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1119                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1120             return AVERROR_INVALIDDATA;
1121         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1122             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1123                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1124                    h->current_slice + 1);
1125             return AVERROR_INVALIDDATA;
1126         }
1127     } else {
1128         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1129          * frames just to throw them away */
1130         if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1131             int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1132             int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1133
1134             if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1135                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1136
1137             if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1138                 unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1139                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1140                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1141
1142                 h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1143             }
1144         }
1145
1146         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1147          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1148          * decode frames as "finished".
1149          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1150          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1151         if (h->first_field) {
1152             assert(h->cur_pic_ptr);
1153             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1154             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1155
1156             /* figure out if we have a complementary field pair */
1157             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1158                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1159                  * remain for reference if marked as such. */
1160                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1161                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1162                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1163                 }
1164             } else {
1165                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1166                     /* This and previous field were reference, but had
1167                      * different frame_nums. Consider this field first in
1168                      * pair. Throw away previous field except for reference
1169                      * purposes. */
1170                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1171                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1172                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1173                     }
1174                 } else {
1175                     /* Second field in complementary pair */
1176                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1177                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1178                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1179                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1180                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1181                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1182                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1183                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1184                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1185                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1186                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1187                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1188                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1189                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1190                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1191                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1192                     }
1193                 }
1194             }
1195         }
1196
1197         while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num &&
1198                h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1199             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1200             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1201                    h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1202             ret = initialize_cur_frame(h);
1203             if (ret < 0) {
1204                 h->first_field = 0;
1205                 return ret;
1206             }
1207
1208             h->poc.prev_frame_num++;
1209             h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1210             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1211             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1212             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1213             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1214             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1215                 return ret;
1216             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1217             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1218                 return ret;
1219             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1220              * in its place.
1221              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1222              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1223              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1224              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1225              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1226             if (h->short_ref_count) {
1227                 if (prev &&
1228                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1229                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1230                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1231                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1232                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1233                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1234                                   prev->f->linesize,
1235                                   prev->f->format,
1236                                   h->mb_width  * 16,
1237                                   h->mb_height * 16);
1238                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1239                 }
1240                 h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1241             }
1242         }
1243
1244         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1245          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1246          * frame, or to allocate a new one. */
1247         if (h->first_field) {
1248             assert(h->cur_pic_ptr);
1249             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1250             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1251
1252             /* figure out if we have a complementary field pair */
1253             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1254                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1255                  * remain for reference if marked as such. */
1256                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1257                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1258             } else {
1259                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1260                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1261                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1262                      * one except for reference purposes. */
1263                     h->first_field = 1;
1264                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1265                 } else {
1266                     /* Second field in complementary pair */
1267                     h->first_field = 0;
1268                 }
1269             }
1270         } else {
1271             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1272             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1273         }
1274
1275         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1276             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1277                 h->first_field = 0;
1278                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1279             }
1280         } else {
1281             release_unused_pictures(h, 0);
1282         }
1283     }
1284
1285     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1286     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1287         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1288         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1289         return AVERROR_INVALIDDATA;
1290     }
1291     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1292     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1293                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1294     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1295         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1296     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1297
1298     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1299         h->curr_pic_num = h->poc.frame_num;
1300         h->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1301     } else {
1302         h->curr_pic_num = 2 * h->poc.frame_num + 1;
1303         h->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1304     }
1305
1306     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1307         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1308
1309     if (sps->poc_type == 0) {
1310         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1311
1312         if (!h->setup_finished)
1313             h->poc.poc_lsb = poc_lsb;
1314
1315         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1316             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1317             if (!h->setup_finished)
1318                 h->poc.delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1319         }
1320     }
1321
1322     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1323         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1324
1325         if (!h->setup_finished)
1326             h->poc.delta_poc[0] = delta_poc;
1327
1328         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1329             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1330
1331             if (!h->setup_finished)
1332                 h->poc.delta_poc[1] = delta_poc;
1333         }
1334     }
1335
1336     if (!h->setup_finished)
1337         ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1338                          sps, &h->poc, h->picture_structure, h->nal_ref_idc);
1339
1340     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1341         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1342
1343     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1344         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1345
1346     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1347                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1348                                   h->picture_structure);
1349     if (ret < 0)
1350         return ret;
1351
1352     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1353        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1354        if (ret < 0) {
1355            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1356            return ret;
1357        }
1358     }
1359
1360     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1361         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1362          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1363         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1364                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt);
1365     else if (pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1366              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1367         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1368     } else {
1369         sl->pwt.use_weight = 0;
1370         for (i = 0; i < 2; i++) {
1371             sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1372             sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1373         }
1374     }
1375
1376     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1377     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1378     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1379     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1380     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1381     if (h->nal_ref_idc) {
1382         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1383                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1384                                              h->current_slice == 0);
1385         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1386             return AVERROR_INVALIDDATA;
1387     }
1388
1389     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1390         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(sl);
1391
1392         if (pps->weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1393             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1394             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1395         }
1396     }
1397
1398     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1399         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1400     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1401
1402     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1403         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1404         if (tmp > 2) {
1405             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1406             return AVERROR_INVALIDDATA;
1407         }
1408         sl->cabac_init_idc = tmp;
1409     }
1410
1411     sl->last_qscale_diff = 0;
1412     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1413     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1414         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1415         return AVERROR_INVALIDDATA;
1416     }
1417     sl->qscale       = tmp;
1418     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1419     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1420     // FIXME qscale / qp ... stuff
1421     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1422         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1423     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1424         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1425         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1426
1427     sl->deblocking_filter     = 1;
1428     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1429     sl->slice_beta_offset     = 0;
1430     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1431         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1432         if (tmp > 2) {
1433             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1434                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1435             return AVERROR_INVALIDDATA;
1436         }
1437         sl->deblocking_filter = tmp;
1438         if (sl->deblocking_filter < 2)
1439             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1440
1441         if (sl->deblocking_filter) {
1442             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1443             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1444             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1445                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1446                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1447                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1448                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1449                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1450                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1451                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1452             }
1453         }
1454     }
1455
1456     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1457         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1458          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1459         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1460          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1461         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1462          h->nal_ref_idc == 0))
1463         sl->deblocking_filter = 0;
1464
1465     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1466         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1467             /* Cheat slightly for speed:
1468              * Do not bother to deblock across slices. */
1469             sl->deblocking_filter = 2;
1470         } else {
1471             h->postpone_filter = 1;
1472         }
1473     }
1474     sl->qp_thresh = 15 -
1475                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1476                    FFMAX3(0,
1477                           pps->chroma_qp_index_offset[0],
1478                           pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1479                    6 * (sps->bit_depth_luma - 8);
1480
1481     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1482     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1483         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1484                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1485     }
1486
1487     for (j = 0; j < 2; j++) {
1488         int id_list[16];
1489         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1490         for (i = 0; i < 16; i++) {
1491             id_list[i] = 60;
1492             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1493                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1494                 int k;
1495                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1496                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1497                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1498                         id_list[i] = k;
1499                         break;
1500                     }
1501                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1502                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1503                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1504                         break;
1505                     }
1506             }
1507         }
1508
1509         ref2frm[0] =
1510         ref2frm[1] = -1;
1511         for (i = 0; i < 16; i++)
1512             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1513         ref2frm[18 + 0] =
1514         ref2frm[18 + 1] = -1;
1515         for (i = 16; i < 48; i++)
1516             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1517                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1518     }
1519
1520     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1521         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1522                "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",
1523                sl->slice_num,
1524                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1525                first_mb_in_slice,
1526                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1527                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1528                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1529                pps_id, h->poc.frame_num,
1530                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1531                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1532                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1533                sl->qscale,
1534                sl->deblocking_filter,
1535                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1536                sl->pwt.use_weight,
1537                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1538                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1539     }
1540
1541     return 0;
1542 }
1543
1544 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1545 {
1546     switch (sl->slice_type) {
1547     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1548         return 0;
1549     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1550         return 1;
1551     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1552         return 2;
1553     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1554         return 3;
1555     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1556         return 4;
1557     default:
1558         return AVERROR_INVALIDDATA;
1559     }
1560 }
1561
1562 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1563                                                       H264SliceContext *sl,
1564                                                       int mb_type, int top_xy,
1565                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1566                                                       int top_type,
1567                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1568                                                       int mb_xy, int list)
1569 {
1570     int b_stride = h->b_stride;
1571     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1572     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1573     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1574         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1575             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1576             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1577             int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1578             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1579             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1580             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1581             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1582             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1583         } else {
1584             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1585             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1586         }
1587
1588         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1589             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1590                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1591                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1592                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1593                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1594                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1595                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1596                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1597                 ref_cache[-1 +  0] =
1598                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1599                 ref_cache[-1 + 16] =
1600                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1601             } else {
1602                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1603                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1604                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1605                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1606                 ref_cache[-1 +  0] =
1607                 ref_cache[-1 +  8] =
1608                 ref_cache[-1 + 16] =
1609                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1610             }
1611         }
1612     }
1613
1614     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1615         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1616         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1617         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1618         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1619         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1620         return;
1621     }
1622
1623     {
1624         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1625         int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1626         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1627         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1628         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1629         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1630         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1631         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1632     }
1633
1634     {
1635         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1636         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1637         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1638         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1639         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1640     }
1641 }
1642
1643 /**
1644  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1645  */
1646 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1647 {
1648     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1649     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1650     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1651     uint8_t *nnz;
1652     uint8_t *nnz_cache;
1653
1654     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1655
1656     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1657     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1658         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1659         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1660         if (sl->mb_y & 1) {
1661             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1662                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1663         } else {
1664             if (curr_mb_field_flag)
1665                 top_xy += h->mb_stride &
1666                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1667             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1668                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1669         }
1670     }
1671
1672     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1673     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1674     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1675     {
1676         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1677          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1678          * and more accurate chroma_qp. */
1679         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1680         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1681         if (qp <= qp_thresh &&
1682             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1683              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1684             (top_xy < 0 ||
1685              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1686             if (!FRAME_MBAFF(h))
1687                 return 1;
1688             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1689                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1690                 (top_xy < h->mb_stride ||
1691                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1692                 return 1;
1693         }
1694     }
1695
1696     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1697     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1698     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1699     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1700         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1701             top_type = 0;
1702         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1703             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1704     } else {
1705         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1706             top_type = 0;
1707         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1708             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1709     }
1710     sl->top_type        = top_type;
1711     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1712     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1713
1714     if (IS_INTRA(mb_type))
1715         return 0;
1716
1717     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1718                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1719     if (sl->list_count == 2)
1720         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1721                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1722
1723     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1724     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1725     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1726     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1727     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1728     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1729     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1730
1731     if (top_type) {
1732         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1733         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1734     }
1735
1736     if (left_type[LTOP]) {
1737         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1738         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1739         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1740         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1741         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1742     }
1743
1744     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1745      * from what the loop filter needs */
1746     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
1747         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1748             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1749             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1750             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1751             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1752         }
1753         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1754             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1755             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1756         }
1757         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1758             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1759             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1760         }
1761
1762         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1763             nnz_cache[scan8[0]] =
1764             nnz_cache[scan8[1]] =
1765             nnz_cache[scan8[2]] =
1766             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1767
1768             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1769             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1770             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1771             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1772
1773             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1774             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1775             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1776             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1777
1778             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1779             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1780             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1781             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1782         }
1783     }
1784
1785     return 0;
1786 }
1787
1788 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1789 {
1790     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1791     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1792     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1793     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1794     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1795     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1796
1797     if (h->postpone_filter)
1798         return;
1799
1800     if (sl->deblocking_filter) {
1801         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1802             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1803                 int mb_xy, mb_type;
1804                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1805                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1806
1807                 if (FRAME_MBAFF(h))
1808                     sl->mb_mbaff               =
1809                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1810
1811                 sl->mb_x = mb_x;
1812                 sl->mb_y = mb_y;
1813                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
1814                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1815                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
1816                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1817                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1818                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
1819                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1820                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1821                 // FIXME simplify above
1822
1823                 if (MB_FIELD(sl)) {
1824                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1825                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1826                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1827                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1828                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1829                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1830                     }
1831                 } else {
1832                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1833                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1834                 }
1835                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1836                                  uvlinesize, 0);
1837                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1838                     continue;
1839                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1840                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1841
1842                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1843                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1844                                       linesize, uvlinesize);
1845                 } else {
1846                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1847                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1848                 }
1849             }
1850     }
1851     sl->slice_type  = old_slice_type;
1852     sl->mb_x         = end_x;
1853     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1854     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1855     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1856 }
1857
1858 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1859 {
1860     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
1861     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
1862                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
1863                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
1864                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
1865     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
1866 }
1867
1868 /**
1869  * Draw edges and report progress for the last MB row.
1870  */
1871 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1872 {
1873     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
1874     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
1875     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
1876     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
1877
1878     if (sl->deblocking_filter) {
1879         if ((top + height) >= pic_height)
1880             height += deblock_border;
1881         top -= deblock_border;
1882     }
1883
1884     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
1885         return;
1886
1887     height = FFMIN(height, pic_height - top);
1888     if (top < 0) {
1889         height = top + height;
1890         top    = 0;
1891     }
1892
1893     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
1894
1895     if (h->droppable)
1896         return;
1897
1898     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
1899                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1900 }
1901
1902 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
1903                          int startx, int starty,
1904                          int endx, int endy, int status)
1905 {
1906 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
1907     ERContext *er = &sl->er;
1908
1909     if (!sl->h264->enable_er)
1910         return;
1911
1912     er->ref_count = sl->ref_count[0];
1913     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
1914 #endif
1915 }
1916
1917 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
1918 {
1919     H264SliceContext *sl = arg;
1920     const H264Context *h = sl->h264;
1921     int lf_x_start = sl->mb_x;
1922     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
1923     int ret;
1924
1925     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
1926     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
1927
1928     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
1929     if (ret < 0)
1930         return ret;
1931
1932     sl->mb_skip_run = -1;
1933
1934     if (h->postpone_filter)
1935         sl->deblocking_filter = 0;
1936
1937     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
1938                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
1939                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
1940
1941     if (h->ps.pps->cabac) {
1942         /* realign */
1943         align_get_bits(&sl->gb);
1944
1945         /* init cabac */
1946         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
1947                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
1948                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
1949
1950         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
1951
1952         for (;;) {
1953             // START_TIMER
1954             int ret, eos;
1955
1956             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
1957                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
1958                        sl->next_slice_idx);
1959                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1960             }
1961
1962             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1963             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
1964
1965             if (ret >= 0)
1966                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1967
1968             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
1969             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
1970                 sl->mb_y++;
1971
1972                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1973
1974                 if (ret >= 0)
1975                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1976                 sl->mb_y--;
1977             }
1978             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
1979
1980             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
1981                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1982                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
1983                              sl->mb_y, ER_MB_END);
1984                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
1985                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
1986                 goto finish;
1987             }
1988             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1989                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1990                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
1991                        sl->mb_x, sl->mb_y,
1992                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
1993                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
1994                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
1995                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1996             }
1997
1998             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
1999                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2000                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2001                 decode_finish_row(h, sl);
2002                 ++sl->mb_y;
2003                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2004                     ++sl->mb_y;
2005                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2006                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2007                 }
2008             }
2009
2010             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2011                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2012                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2013                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2014                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2015                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2016                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2017                 goto finish;
2018             }
2019         }
2020     } else {
2021         for (;;) {
2022             int ret;
2023
2024             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2025                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2026                        sl->next_slice_idx);
2027                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2028             }
2029
2030             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2031
2032             if (ret >= 0)
2033                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2034
2035             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2036             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2037                 sl->mb_y++;
2038                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2039
2040                 if (ret >= 0)
2041                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2042                 sl->mb_y--;
2043             }
2044
2045             if (ret < 0) {
2046                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2047                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2048                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2049                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2050                 return ret;
2051             }
2052
2053             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2054                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2055                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2056                 decode_finish_row(h, sl);
2057                 ++sl->mb_y;
2058                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2059                     ++sl->mb_y;
2060                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2061                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2062                 }
2063                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2064                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2065                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2066
2067                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2068                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2069                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2070
2071                         goto finish;
2072                     } else {
2073                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2074                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2075
2076                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2077                     }
2078                 }
2079             }
2080
2081             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2082                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2083                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2084
2085                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2086                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2087                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2088                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2089                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2090
2091                     goto finish;
2092                 } else {
2093                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2094                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2095
2096                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2097                 }
2098             }
2099         }
2100     }
2101
2102 finish:
2103     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2104     return 0;
2105 }
2106
2107 /**
2108  * Call decode_slice() for each context.
2109  *
2110  * @param h h264 master context
2111  * @param context_count number of contexts to execute
2112  */
2113 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2114 {
2115     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2116     H264SliceContext *sl;
2117     int i, j;
2118
2119     if (h->avctx->hwaccel)
2120         return 0;
2121     if (context_count == 1) {
2122         int ret;
2123
2124         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2125         h->postpone_filter = 0;
2126
2127         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2128         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2129         return ret;
2130     } else {
2131         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2132             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2133             int slice_idx;
2134
2135             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2136             sl->er.error_count = 0;
2137
2138             /* make sure none of those slices overlap */
2139             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2140             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2141                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2142                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2143
2144                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2145                     continue;
2146                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2147             }
2148             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2149         }
2150
2151         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2152                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2153
2154         /* pull back stuff from slices to master context */
2155         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2156         h->mb_y              = sl->mb_y;
2157         for (i = 1; i < context_count; i++)
2158             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2159
2160         if (h->postpone_filter) {
2161             h->postpone_filter = 0;
2162
2163             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2164                 int y_end, x_end;
2165
2166                 sl = &h->slice_ctx[i];
2167                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2168                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2169
2170                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2171                     sl->mb_y = j;
2172                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2173                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2174                 }
2175             }
2176         }
2177     }
2178
2179     return 0;
2180 }