]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
avcodec/webp: use av_packet_alloc() to allocate packets
[ffmpeg] / 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 / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "cabac_functions.h"
35 #include "error_resilience.h"
36 #include "avcodec.h"
37 #include "h264.h"
38 #include "h264dec.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "h264_ps.h"
43 #include "golomb.h"
44 #include "mathops.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "mpegvideo.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "thread.h"
49
50 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
51     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
52     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
53     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
54     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
55 };
56
57 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
58     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
59     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
60     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
61     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
62     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
63     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
64     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
65     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
66     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
67     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
68     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
69     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
70     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
71     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
72     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
73     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
74 };
75
76 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
77     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
78     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
79     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
80     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
81     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
82     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
83     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
84     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
85     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
86     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
87     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
88     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
89     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
90     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
91     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
92     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
93 };
94
95 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
96 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
97     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
98     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
99     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
100     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
101     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
102     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
103     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
104     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
105     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
106     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
107     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
108     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
109     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
110     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
111     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
112     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
113 };
114
115 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
116 {
117     int i;
118
119     /* release non reference frames */
120     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
121         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
122             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
123             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
124         }
125     }
126 }
127
128 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
129 {
130     const H264Context *h = sl->h264;
131     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
132
133     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
134     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
135     // (= 21x21 for  H.264)
136     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
137
138     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
139                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
140     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
141                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
142
143     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
144         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
145         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
146         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
147         av_freep(&sl->top_borders[0]);
148         av_freep(&sl->top_borders[1]);
149
150         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
151         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
152         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
153         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
154         return AVERROR(ENOMEM);
155     }
156
157     return 0;
158 }
159
160 static int init_table_pools(H264Context *h)
161 {
162     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
163     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
164     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
165     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
166
167     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
168                                                av_buffer_allocz);
169     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
170                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
171     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
172                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
173     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
174
175     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
176         !h->ref_index_pool) {
177         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
178         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
181         return AVERROR(ENOMEM);
182     }
183
184     return 0;
185 }
186
187 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
188 {
189     int i, ret = 0;
190
191     av_assert0(!pic->f->data[0]);
192
193     pic->tf.f = pic->f;
194     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
195                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
196     if (ret < 0)
197         goto fail;
198
199     if (h->avctx->hwaccel) {
200         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
201         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
202         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
203             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
204             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
205                 return AVERROR(ENOMEM);
206             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
207         }
208     }
209     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
210         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
211         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
212                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
213
214         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
215             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
216                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
217             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
218                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
219         }
220     }
221
222     if (!h->qscale_table_pool) {
223         ret = init_table_pools(h);
224         if (ret < 0)
225             goto fail;
226     }
227
228     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
229     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
230     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
231         goto fail;
232
233     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
234     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235
236     for (i = 0; i < 2; i++) {
237         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
238         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
239         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
240             goto fail;
241
242         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
243         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
244     }
245
246     pic->pps_buf = av_buffer_ref(h->ps.pps_ref);
247     if (!pic->pps_buf)
248         goto fail;
249     pic->pps = (const PPS*)pic->pps_buf->data;
250
251     pic->mb_width  = h->mb_width;
252     pic->mb_height = h->mb_height;
253     pic->mb_stride = h->mb_stride;
254
255     return 0;
256 fail:
257     ff_h264_unref_picture(h, pic);
258     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
259 }
260
261 static int find_unused_picture(H264Context *h)
262 {
263     int i;
264
265     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
266         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
267             return i;
268     }
269     return AVERROR_INVALIDDATA;
270 }
271
272
273 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
274
275 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
276     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
277       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
278      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
279
280 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
281                                H264Context *new_base,
282                                H264Context *old_base)
283 {
284     int i;
285
286     for (i = 0; i < count; i++) {
287         av_assert1(!from[i] ||
288                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
289                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
290         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
291     }
292 }
293
294 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
295
296 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
297                                   const AVCodecContext *src)
298 {
299     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
300     int inited = h->context_initialized, err = 0;
301     int need_reinit = 0;
302     int i, ret;
303
304     if (dst == src)
305         return 0;
306
307     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
308     //if (!h1->ps.sps)
309     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
310
311     if (inited &&
312         (h->width                 != h1->width                 ||
313          h->height                != h1->height                ||
314          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
315          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
316          !h->ps.sps                                            ||
317          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
318          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
319          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
320         need_reinit = 1;
321     }
322
323     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
324     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
325
326     // SPS/PPS
327     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
328         ret = av_buffer_replace(&h->ps.sps_list[i], h1->ps.sps_list[i]);
329         if (ret < 0)
330             return ret;
331     }
332     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
333         ret = av_buffer_replace(&h->ps.pps_list[i], h1->ps.pps_list[i]);
334         if (ret < 0)
335             return ret;
336     }
337
338     ret = av_buffer_replace(&h->ps.pps_ref, h1->ps.pps_ref);
339     if (ret < 0)
340         return ret;
341     h->ps.pps = NULL;
342     h->ps.sps = NULL;
343     if (h1->ps.pps_ref) {
344         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
345         h->ps.sps = h->ps.pps->sps;
346     }
347
348     if (need_reinit || !inited) {
349         h->width     = h1->width;
350         h->height    = h1->height;
351         h->mb_height = h1->mb_height;
352         h->mb_width  = h1->mb_width;
353         h->mb_num    = h1->mb_num;
354         h->mb_stride = h1->mb_stride;
355         h->b_stride  = h1->b_stride;
356         h->x264_build = h1->x264_build;
357
358         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
359             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
360                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
361                 return err;
362             }
363         }
364
365         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
366         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
367     }
368
369     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
370     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
371     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
372     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
373     h->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
374     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
375     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
376     h->first_field          = h1->first_field;
377     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
378     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
379     h->droppable            = h1->droppable;
380
381     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
382         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
383         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
384             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
385             return ret;
386     }
387
388     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
389     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
390     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
391         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
392         if (ret < 0)
393             return ret;
394     }
395
396     h->enable_er       = h1->enable_er;
397     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
398     h->droppable       = h1->droppable;
399
400     // extradata/NAL handling
401     h->is_avc = h1->is_avc;
402     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
403
404     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
405
406     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
407     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
408     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
409     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
410
411     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
412     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
413
414     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
415     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
416     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
417     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
418     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
419     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
420
421     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
422     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
423     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
424                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
425
426     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
427
428     ret = av_buffer_replace(&h->sei.a53_caption.buf_ref, h1->sei.a53_caption.buf_ref);
429     if (ret < 0)
430         return ret;
431
432     for (i = 0; i < h->sei.unregistered.nb_buf_ref; i++)
433         av_buffer_unref(&h->sei.unregistered.buf_ref[i]);
434     h->sei.unregistered.nb_buf_ref = 0;
435
436     if (h1->sei.unregistered.nb_buf_ref) {
437         ret = av_reallocp_array(&h->sei.unregistered.buf_ref,
438                                 h1->sei.unregistered.nb_buf_ref,
439                                 sizeof(*h->sei.unregistered.buf_ref));
440         if (ret < 0)
441             return ret;
442
443         for (i = 0; i < h1->sei.unregistered.nb_buf_ref; i++) {
444             h->sei.unregistered.buf_ref[i] = av_buffer_ref(h1->sei.unregistered.buf_ref[i]);
445             if (!h->sei.unregistered.buf_ref[i])
446                 return AVERROR(ENOMEM);
447             h->sei.unregistered.nb_buf_ref++;
448         }
449     }
450     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
451
452     if (!h->cur_pic_ptr)
453         return 0;
454
455     if (!h->droppable) {
456         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
457         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
458         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
459     }
460     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
461     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
462
463     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
464
465     return err;
466 }
467
468 static int h264_frame_start(H264Context *h)
469 {
470     H264Picture *pic;
471     int i, ret;
472     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
473
474     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
475         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
476         return -1;
477     }
478
479     release_unused_pictures(h, 1);
480     h->cur_pic_ptr = NULL;
481
482     i = find_unused_picture(h);
483     if (i < 0) {
484         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
485         return i;
486     }
487     pic = &h->DPB[i];
488
489     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
490     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
491     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
492     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
493     /*
494      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
495      * in later.
496      * See decode_nal_units().
497      */
498     pic->f->key_frame = 0;
499     pic->mmco_reset  = 0;
500     pic->recovered   = 0;
501     pic->invalid_gap = 0;
502     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
503
504     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
505
506     pic->f->crop_left   = h->crop_left;
507     pic->f->crop_right  = h->crop_right;
508     pic->f->crop_top    = h->crop_top;
509     pic->f->crop_bottom = h->crop_bottom;
510
511     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
512         return ret;
513
514     h->cur_pic_ptr = pic;
515     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
516     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
517         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
518     }
519
520     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
521         return ret;
522
523     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
524         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
525         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
526     }
527
528     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
529         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
530         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
531         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
532     }
533
534     for (i = 0; i < 16; i++) {
535         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
536         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
537     }
538     for (i = 0; i < 16; i++) {
539         h->block_offset[16 + i]      =
540         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
541         h->block_offset[48 + 16 + i] =
542         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
543     }
544
545     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
546      * that if we break out due to an error it can be released automatically
547      * in the next ff_mpv_frame_start().
548      */
549     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
550
551     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
552
553     h->next_output_pic = NULL;
554
555     h->postpone_filter = 0;
556
557     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
558
559     if (h->sei.unregistered.x264_build >= 0)
560         h->x264_build = h->sei.unregistered.x264_build;
561
562     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
563
564     return 0;
565 }
566
567 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
568                                               uint8_t *src_y,
569                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
570                                               int linesize, int uvlinesize,
571                                               int simple)
572 {
573     uint8_t *top_border;
574     int top_idx = 1;
575     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
576     int chroma444 = CHROMA444(h);
577     int chroma422 = CHROMA422(h);
578
579     src_y  -= linesize;
580     src_cb -= uvlinesize;
581     src_cr -= uvlinesize;
582
583     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
584         if (sl->mb_y & 1) {
585             if (!MB_MBAFF(sl)) {
586                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
587                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
588                 if (pixel_shift)
589                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
590                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
591                     if (chroma444) {
592                         if (pixel_shift) {
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
595                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
596                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
597                         } else {
598                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
599                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
600                         }
601                     } else if (chroma422) {
602                         if (pixel_shift) {
603                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
604                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
605                         } else {
606                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
607                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
608                         }
609                     } else {
610                         if (pixel_shift) {
611                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
612                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
613                         } else {
614                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
615                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
616                         }
617                     }
618                 }
619             }
620         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
621             top_idx = 0;
622         } else
623             return;
624     }
625
626     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
627     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
628      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
629     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
630     if (pixel_shift)
631         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
632
633     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
634         if (chroma444) {
635             if (pixel_shift) {
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
638                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
639                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
640             } else {
641                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
642                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
643             }
644         } else if (chroma422) {
645             if (pixel_shift) {
646                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
647                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
648             } else {
649                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
650                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
651             }
652         } else {
653             if (pixel_shift) {
654                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
655                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
656             } else {
657                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
658                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
659             }
660         }
661     }
662 }
663
664 /**
665  * Initialize implicit_weight table.
666  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
667  *                -1 initializes the rest
668  */
669 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
670 {
671     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
672
673     for (i = 0; i < 2; i++) {
674         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
675         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
676     }
677
678     if (field < 0) {
679         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
680             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
681         } else {
682             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
683         }
684         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
685             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2LL * cur_poc) {
686             sl->pwt.use_weight        = 0;
687             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
688             return;
689         }
690         ref_start  = 0;
691         ref_count0 = sl->ref_count[0];
692         ref_count1 = sl->ref_count[1];
693     } else {
694         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
695         ref_start  = 16;
696         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
697         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
698     }
699
700     sl->pwt.use_weight               = 2;
701     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
702     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
703     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
704
705     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
706         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
707         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
708             int w = 32;
709             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
710                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
711                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
712                 if (td) {
713                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
714                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
715                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
716                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
717                         w = 64 - dist_scale_factor;
718                 }
719             }
720             if (field < 0) {
721                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
722                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
723             } else {
724                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
725             }
726         }
727     }
728 }
729
730 /**
731  * initialize scan tables
732  */
733 static void init_scan_tables(H264Context *h)
734 {
735     int i;
736     for (i = 0; i < 16; i++) {
737 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
738         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
739         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
740 #undef TRANSPOSE
741     }
742     for (i = 0; i < 64; i++) {
743 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
744         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
745         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
746         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
747         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
748 #undef TRANSPOSE
749     }
750     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
751         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
752         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
753         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
754         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
755         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
756         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
757     } else {
758         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
759         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
760         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
761         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
762         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
763         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
764     }
765 }
766
767 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
768 {
769 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
770                      (CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL * 2) + \
771                      CONFIG_H264_NVDEC_HWACCEL + \
772                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
773                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
774                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
775     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
776     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
777     int i;
778
779     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
780     case 9:
781         if (CHROMA444(h)) {
782             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
783                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
784             } else
785                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
786         } else if (CHROMA422(h))
787             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
788         else
789             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
790         break;
791     case 10:
792         if (CHROMA444(h)) {
793             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
794                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
795             } else
796                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
797         } else if (CHROMA422(h))
798             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
799         else
800             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
801         break;
802     case 12:
803         if (CHROMA444(h)) {
804             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
805                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
806             } else
807                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
808         } else if (CHROMA422(h))
809             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
810         else
811             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
812         break;
813     case 14:
814         if (CHROMA444(h)) {
815             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
816                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
817             } else
818                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
819         } else if (CHROMA422(h))
820             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
821         else
822             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
823         break;
824     case 8:
825 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
826         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
827 #endif
828 #if CONFIG_H264_NVDEC_HWACCEL
829         *fmt++ = AV_PIX_FMT_CUDA;
830 #endif
831         if (CHROMA444(h)) {
832             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
833                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
834             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
835                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
836             else
837                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
838         } else if (CHROMA422(h)) {
839             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
840                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
841             else
842                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
843         } else {
844 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
846 #endif
847 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
848             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
849             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11;
850 #endif
851 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
852             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
853 #endif
854 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
855             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
856 #endif
857             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
858                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
859             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
860                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
861             else
862                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
863         }
864         break;
865     default:
866         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
867                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
868         return AVERROR_INVALIDDATA;
869     }
870
871     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
872
873     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
874         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
875             return choices[i];
876     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
877 }
878
879 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
880 static void init_dimensions(H264Context *h)
881 {
882     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
883     int cr = sps->crop_right;
884     int cl = sps->crop_left;
885     int ct = sps->crop_top;
886     int cb = sps->crop_bottom;
887     int width  = h->width  - (cr + cl);
888     int height = h->height - (ct + cb);
889     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
890     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
891
892     /* handle container cropping */
893     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
894         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
895         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
896         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
897         h->width_from_caller  <= width &&
898         h->height_from_caller <= height) {
899         width  = h->width_from_caller;
900         height = h->height_from_caller;
901         cl = 0;
902         ct = 0;
903         cr = h->width - width;
904         cb = h->height - height;
905     } else {
906         h->width_from_caller  = 0;
907         h->height_from_caller = 0;
908     }
909
910     h->avctx->coded_width  = h->width;
911     h->avctx->coded_height = h->height;
912     h->avctx->width        = width;
913     h->avctx->height       = height;
914     h->crop_right          = cr;
915     h->crop_left           = cl;
916     h->crop_top            = ct;
917     h->crop_bottom         = cb;
918 }
919
920 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
921 {
922     const SPS *sps = h->ps.sps;
923     int i, ret;
924
925     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
926     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
927                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
928
929     if (sps->timing_info_present_flag) {
930         int64_t den = sps->time_scale;
931         if (h->x264_build < 44U)
932             den *= 2;
933         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
934                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
935     }
936
937     ff_h264_free_tables(h);
938
939     h->first_field           = 0;
940     h->prev_interlaced_frame = 1;
941
942     init_scan_tables(h);
943     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
944     if (ret < 0) {
945         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
946         goto fail;
947     }
948
949     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
950         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
951     ) {
952         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
953                sps->bit_depth_luma);
954         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
955         goto fail;
956     }
957
958     h->cur_bit_depth_luma         =
959     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
960     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
961     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
962     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
963     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
964
965     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
966                     sps->chroma_format_idc);
967     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
968     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
969     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
970                       sps->chroma_format_idc);
971     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
972
973     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
974         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
975         if (ret < 0) {
976             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
977             goto fail;
978         }
979     } else {
980         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
981             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
982
983             sl->h264               = h;
984             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
985             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
986             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
987
988             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
989                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
990                 goto fail;
991             }
992         }
993     }
994
995     h->context_initialized = 1;
996
997     return 0;
998 fail:
999     ff_h264_free_tables(h);
1000     h->context_initialized = 0;
1001     return ret;
1002 }
1003
1004 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1005 {
1006     switch (a) {
1007     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1008     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1009     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1010     default:
1011         return a;
1012     }
1013 }
1014
1015 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1016 {
1017     const SPS *sps;
1018     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1019
1020     if (first_slice) {
1021         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1022         h->ps.pps = NULL;
1023         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1024         if (!h->ps.pps_ref)
1025             return AVERROR(ENOMEM);
1026         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1027     }
1028
1029     if (h->ps.sps != h->ps.pps->sps) {
1030         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.pps->sps;
1031
1032         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1033             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1034             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1035             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1036         )
1037             needs_reinit = 1;
1038
1039         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1040             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1041             needs_reinit         = 1;
1042     }
1043     sps = h->ps.sps;
1044
1045     must_reinit = (h->context_initialized &&
1046                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1047                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1048                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1049                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1050                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1051                      || h->mb_height != sps->mb_height
1052                     ));
1053     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1054         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1055         must_reinit = 1;
1056
1057     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1058         must_reinit = 1;
1059
1060     if (!h->setup_finished) {
1061         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1062         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1063         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1064
1065         h->mb_width  = sps->mb_width;
1066         h->mb_height = sps->mb_height;
1067         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1068         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1069
1070         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1071
1072         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1073
1074         h->width  = 16 * h->mb_width;
1075         h->height = 16 * h->mb_height;
1076
1077         init_dimensions(h);
1078
1079         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1080             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1081                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1082             if (sps->colour_description_present_flag) {
1083                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1084                     needs_reinit = 1;
1085                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1086                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1087                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1088             }
1089         }
1090
1091         if (h->sei.alternative_transfer.present &&
1092             av_color_transfer_name(h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics) &&
1093             h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics != AVCOL_TRC_UNSPECIFIED) {
1094             h->avctx->color_trc = h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics;
1095         }
1096     }
1097     h->avctx->chroma_sample_location = sps->chroma_location;
1098
1099     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1100         int flush_changes = h->context_initialized;
1101         h->context_initialized = 0;
1102         if (sl != h->slice_ctx) {
1103             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1104                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1105                    "slice %d\n",
1106                    h->width, h->avctx->coded_width,
1107                    h->height, h->avctx->coded_height,
1108                    h->current_slice + 1);
1109             return AVERROR_INVALIDDATA;
1110         }
1111
1112         av_assert1(first_slice);
1113
1114         if (flush_changes)
1115             ff_h264_flush_change(h);
1116
1117         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1118             return ret;
1119         h->avctx->pix_fmt = ret;
1120
1121         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1122                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1123
1124         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1125             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1126                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1127             return ret;
1128         }
1129     }
1130
1131     return 0;
1132 }
1133
1134 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1135 {
1136     const SPS *sps = h->ps.sps;
1137     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1138     AVFrame *out = cur->f;
1139
1140     out->interlaced_frame = 0;
1141     out->repeat_pict      = 0;
1142
1143     /* Signal interlacing information externally. */
1144     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1145      * decoding process if it exists. */
1146     if (h->sei.picture_timing.present) {
1147         int ret = ff_h264_sei_process_picture_timing(&h->sei.picture_timing, sps,
1148                                                      h->avctx);
1149         if (ret < 0) {
1150             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error processing a picture timing SEI\n");
1151             if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1152                 return ret;
1153             h->sei.picture_timing.present = 0;
1154         }
1155     }
1156
1157     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1158         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1159         switch (pt->pic_struct) {
1160         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1161             break;
1162         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1163         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1164             out->interlaced_frame = 1;
1165             break;
1166         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1167         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1168             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1169                 out->interlaced_frame = 1;
1170             else
1171                 // try to flag soft telecine progressive
1172                 out->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1173             break;
1174         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1175         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1176             /* Signal the possibility of telecined film externally
1177              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1178              * decide if they apply deinterlacing. */
1179             out->repeat_pict = 1;
1180             break;
1181         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1182             out->repeat_pict = 2;
1183             break;
1184         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1185             out->repeat_pict = 4;
1186             break;
1187         }
1188
1189         if ((pt->ct_type & 3) &&
1190             pt->pic_struct <= H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1191             out->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1192     } else {
1193         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1194         out->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1195     }
1196     h->prev_interlaced_frame = out->interlaced_frame;
1197
1198     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1199         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1200         out->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1201     } else {
1202         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1203             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1204              * information of a past frame, better than nothing. */
1205             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1206                 h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1207                 out->top_field_first = 1;
1208             else
1209                 out->top_field_first = 0;
1210         } else if (out->interlaced_frame) {
1211             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1212              * is not set but interlaced frame detected */
1213             out->top_field_first = 1;
1214         } else {
1215             /* Most likely progressive */
1216             out->top_field_first = 0;
1217         }
1218     }
1219
1220     if (h->sei.frame_packing.present &&
1221         h->sei.frame_packing.arrangement_type <= 6 &&
1222         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1223         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1224         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1225         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(out);
1226         if (stereo) {
1227         switch (fp->arrangement_type) {
1228         case H264_SEI_FPA_TYPE_CHECKERBOARD:
1229             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1230             break;
1231         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_COLUMN:
1232             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1233             break;
1234         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_ROW:
1235             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1236             break;
1237         case H264_SEI_FPA_TYPE_SIDE_BY_SIDE:
1238             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1239                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1240             else
1241                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1242             break;
1243         case H264_SEI_FPA_TYPE_TOP_BOTTOM:
1244             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1245             break;
1246         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL:
1247             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1248             break;
1249         case H264_SEI_FPA_TYPE_2D:
1250             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1251             break;
1252         }
1253
1254         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1255             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1256
1257         if (fp->arrangement_type == H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL) {
1258             if (fp->current_frame_is_frame0_flag)
1259                 stereo->view = AV_STEREO3D_VIEW_LEFT;
1260             else
1261                 stereo->view = AV_STEREO3D_VIEW_RIGHT;
1262         }
1263         }
1264     }
1265
1266     if (h->sei.display_orientation.present &&
1267         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1268          h->sei.display_orientation.hflip ||
1269          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1270         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1271         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1272         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(out,
1273                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1274                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1275         if (rotation) {
1276             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1277             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1278                                    o->hflip, o->vflip);
1279         }
1280     }
1281
1282     if (h->sei.afd.present) {
1283         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(out, AV_FRAME_DATA_AFD,
1284                                                      sizeof(uint8_t));
1285
1286         if (sd) {
1287             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1288             h->sei.afd.present = 0;
1289         }
1290     }
1291
1292     if (h->sei.a53_caption.buf_ref) {
1293         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1294
1295         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data_from_buf(out, AV_FRAME_DATA_A53_CC, a53->buf_ref);
1296         if (!sd)
1297             av_buffer_unref(&a53->buf_ref);
1298         a53->buf_ref = NULL;
1299
1300         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1301     }
1302
1303     for (int i = 0; i < h->sei.unregistered.nb_buf_ref; i++) {
1304         H264SEIUnregistered *unreg = &h->sei.unregistered;
1305
1306         if (unreg->buf_ref[i]) {
1307             AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data_from_buf(out,
1308                     AV_FRAME_DATA_SEI_UNREGISTERED,
1309                     unreg->buf_ref[i]);
1310             if (!sd)
1311                 av_buffer_unref(&unreg->buf_ref[i]);
1312             unreg->buf_ref[i] = NULL;
1313         }
1314     }
1315     h->sei.unregistered.nb_buf_ref = 0;
1316
1317     if (h->sei.picture_timing.timecode_cnt > 0) {
1318         uint32_t *tc_sd;
1319         char tcbuf[AV_TIMECODE_STR_SIZE];
1320
1321         AVFrameSideData *tcside = av_frame_new_side_data(out,
1322                                                          AV_FRAME_DATA_S12M_TIMECODE,
1323                                                          sizeof(uint32_t)*4);
1324         if (!tcside)
1325             return AVERROR(ENOMEM);
1326
1327         tc_sd = (uint32_t*)tcside->data;
1328         tc_sd[0] = h->sei.picture_timing.timecode_cnt;
1329
1330         for (int i = 0; i < tc_sd[0]; i++) {
1331             int drop = h->sei.picture_timing.timecode[i].dropframe;
1332             int   hh = h->sei.picture_timing.timecode[i].hours;
1333             int   mm = h->sei.picture_timing.timecode[i].minutes;
1334             int   ss = h->sei.picture_timing.timecode[i].seconds;
1335             int   ff = h->sei.picture_timing.timecode[i].frame;
1336
1337             tc_sd[i + 1] = av_timecode_get_smpte(h->avctx->framerate, drop, hh, mm, ss, ff);
1338             av_timecode_make_smpte_tc_string2(tcbuf, h->avctx->framerate, tc_sd[i + 1], 0, 0);
1339             av_dict_set(&out->metadata, "timecode", tcbuf, 0);
1340         }
1341         h->sei.picture_timing.timecode_cnt = 0;
1342     }
1343
1344     return 0;
1345 }
1346
1347 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1348 {
1349     const SPS *sps = h->ps.sps;
1350     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1351     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1352     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1353
1354     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1355     h->mmco_reset = 0;
1356
1357     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1358         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1359         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1360     }
1361
1362     for (i = 0; 1; i++) {
1363         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1364             if(i)
1365                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1366             break;
1367         } else if(i) {
1368             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1369         }
1370     }
1371     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1372     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1373        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - (int64_t)h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1374         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1375     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1376         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1377         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1378             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1379         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1380         cur->mmco_reset = 1;
1381     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1382         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1383         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1384         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1385     }
1386
1387     pics = 0;
1388     while (h->delayed_pic[pics])
1389         pics++;
1390
1391     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1392
1393     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1394     if (cur->reference == 0)
1395         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1396
1397     out     = h->delayed_pic[0];
1398     out_idx = 0;
1399     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1400                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1401                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1402          i++)
1403         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1404             out     = h->delayed_pic[i];
1405             out_idx = i;
1406         }
1407     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1408         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1409         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1410     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1411
1412     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1413         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1414         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1415             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1416     }
1417     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1418         h->next_output_pic = out;
1419         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1420             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1421         } else
1422             h->next_outputed_poc = out->poc;
1423
1424         if (out->recovered) {
1425             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1426             // display order are "recovered".
1427             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1428         }
1429         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1430
1431         if (!out->recovered) {
1432             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1433                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1434                 h->next_output_pic = NULL;
1435             } else {
1436                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1437             }
1438         }
1439     } else {
1440         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1441     }
1442
1443     return 0;
1444 }
1445
1446 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1447  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1448  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1449  */
1450 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1451                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1452 {
1453     int i;
1454     const SPS *sps;
1455
1456     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1457
1458     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1459     if (ret < 0)
1460         return ret;
1461
1462     sps = h->ps.sps;
1463
1464     if (sps && sps->bitstream_restriction_flag &&
1465         h->avctx->has_b_frames < sps->num_reorder_frames) {
1466         h->avctx->has_b_frames = sps->num_reorder_frames;
1467     }
1468
1469     last_pic_droppable   = h->droppable;
1470     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1471     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1472     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1473
1474     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1475     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1476     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1477     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1478     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1479
1480     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1481      * frames just to throw them away */
1482     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1483         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1484         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1485
1486         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1487             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1488
1489         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1490             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1491             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1492                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1493
1494             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1495         }
1496     }
1497
1498     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1499      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1500      * decode frames as "finished".
1501      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1502      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1503     if (h->first_field) {
1504         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1505         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1506         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1507         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1508
1509         /* Mark old field/frame as completed */
1510         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1511             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1512         }
1513
1514         /* figure out if we have a complementary field pair */
1515         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1516             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1517              * remain for reference if marked as such. */
1518             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1519                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1520                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1521             }
1522         } else {
1523             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1524                 /* This and previous field were reference, but had
1525                  * different frame_nums. Consider this field first in
1526                  * pair. Throw away previous field except for reference
1527                  * purposes. */
1528                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1529                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1530                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1531                 }
1532             } else {
1533                 /* Second field in complementary pair */
1534                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1535                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1536                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1537                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1538                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1539                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1540                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1541                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1542                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1543                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1544                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1545                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1546                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1547                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1548                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1549                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1550                 }
1551             }
1552         }
1553     }
1554
1555     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1556            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1557         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1558         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1559                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1560         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1561             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1562                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1563         ret = h264_frame_start(h);
1564         if (ret < 0) {
1565             h->first_field = 0;
1566             return ret;
1567         }
1568
1569         h->poc.prev_frame_num++;
1570         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1571         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1572         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1573         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1574         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1575
1576         h->explicit_ref_marking = 0;
1577         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1578         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1579             return ret;
1580         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1581          * in its place.
1582          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1583          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1584          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1585          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1586          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1587         if (h->short_ref_count) {
1588             int c[4] = {
1589                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
1590                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
1591                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
1592                 -1
1593             };
1594
1595             if (prev &&
1596                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1597                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1598                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1599                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1600                 if (prev->field_picture)
1601                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1602                 ff_thread_release_buffer(h->avctx, &h->short_ref[0]->tf);
1603                 h->short_ref[0]->tf.f = h->short_ref[0]->f;
1604                 ret = ff_thread_ref_frame(&h->short_ref[0]->tf, &prev->tf);
1605                 if (ret < 0)
1606                     return ret;
1607                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2U;
1608                 ff_thread_report_progress(&h->short_ref[0]->tf, INT_MAX, 0);
1609                 if (h->short_ref[0]->field_picture)
1610                     ff_thread_report_progress(&h->short_ref[0]->tf, INT_MAX, 1);
1611             } else if (!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel)
1612                 ff_color_frame(h->short_ref[0]->f, c);
1613             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1614         }
1615     }
1616
1617     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1618      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1619      * frame, or to allocate a new one. */
1620     if (h->first_field) {
1621         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1622         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1623         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1624
1625         /* figure out if we have a complementary field pair */
1626         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1627             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1628              * remain for reference if marked as such. */
1629             h->missing_fields ++;
1630             h->cur_pic_ptr = NULL;
1631             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1632         } else {
1633             h->missing_fields = 0;
1634             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1635                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1636                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1637                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1638                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1639                  * one except for reference purposes. */
1640                 h->first_field = 1;
1641                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1642             } else if (h->cur_pic_ptr->reference & DELAYED_PIC_REF) {
1643                 /* This frame was already output, we cannot draw into it
1644                  * anymore.
1645                  */
1646                 h->first_field = 1;
1647                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1648             } else {
1649                 /* Second field in complementary pair */
1650                 h->first_field = 0;
1651             }
1652         }
1653     } else {
1654         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1655         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1656     }
1657
1658     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1659         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1660             h->first_field = 0;
1661             return AVERROR_INVALIDDATA;
1662         }
1663     } else {
1664         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1665         release_unused_pictures(h, 0);
1666         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1667     }
1668     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1669     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1670     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1671         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1672             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1673     } else {
1674         memset(h->slice_table, -1,
1675             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1676     }
1677
1678     ret = ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1679                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1680     if (ret < 0)
1681         return ret;
1682
1683     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1684     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1685     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1686
1687     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1688
1689     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1690         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1691
1692         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1693             h->valid_recovery_point = 1;
1694
1695         if (   h->recovery_frame < 0
1696             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1697             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1698
1699             if (!h->valid_recovery_point)
1700                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1701         }
1702     }
1703
1704     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1705
1706     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1707         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1708         h->recovery_frame         = -1;
1709         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1710     }
1711     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1712     // "recovered".
1713     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1714         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1715 #if 1
1716     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1717 #else
1718     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1719 #endif
1720
1721     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1722      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1723      * and is merged by the SEI parsing code. */
1724     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1725         ret = h264_export_frame_props(h);
1726         if (ret < 0)
1727             return ret;
1728
1729         ret = h264_select_output_frame(h);
1730         if (ret < 0)
1731             return ret;
1732     }
1733
1734     return 0;
1735 }
1736
1737 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1738                                    const H2645NAL *nal)
1739 {
1740     const SPS *sps;
1741     const PPS *pps;
1742     int ret;
1743     unsigned int slice_type, tmp, i;
1744     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1745     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1746     int picture_structure;
1747
1748     if (first_slice)
1749         av_assert0(!h->setup_finished);
1750
1751     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1752
1753     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1754     if (slice_type > 9) {
1755         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1756                "slice type %d too large at %d\n",
1757                slice_type, sl->first_mb_addr);
1758         return AVERROR_INVALIDDATA;
1759     }
1760     if (slice_type > 4) {
1761         slice_type -= 5;
1762         sl->slice_type_fixed = 1;
1763     } else
1764         sl->slice_type_fixed = 0;
1765
1766     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1767     sl->slice_type     = slice_type;
1768     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1769
1770     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1771         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1772         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1773         return AVERROR_INVALIDDATA;
1774     }
1775
1776     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1777     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1778         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1779         return AVERROR_INVALIDDATA;
1780     }
1781     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1782         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1783                "non-existing PPS %u referenced\n",
1784                sl->pps_id);
1785         return AVERROR_INVALIDDATA;
1786     }
1787     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1788     sps = pps->sps;
1789
1790     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1791     if (!first_slice) {
1792         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1793             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1794                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1795             return AVERROR_INVALIDDATA;
1796         }
1797     }
1798
1799     sl->mb_mbaff       = 0;
1800
1801     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1802         picture_structure = PICT_FRAME;
1803     } else {
1804         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1805             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1806             return -1;
1807         }
1808         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1809         if (field_pic_flag) {
1810             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1811             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1812         } else {
1813             picture_structure = PICT_FRAME;
1814         }
1815     }
1816     sl->picture_structure      = picture_structure;
1817     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1818
1819     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1820         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1821         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1822     } else {
1823         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1824         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1825     }
1826
1827     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1828         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1829
1830     if (sps->poc_type == 0) {
1831         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1832
1833         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1834             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1835     }
1836
1837     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1838         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1839
1840         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1841             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1842     }
1843
1844     sl->redundant_pic_count = 0;
1845     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1846         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1847
1848     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1849         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1850
1851     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1852                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1853                                   picture_structure, h->avctx);
1854     if (ret < 0)
1855         return ret;
1856
1857     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1858        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1859        if (ret < 0) {
1860            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1861            return ret;
1862        }
1863     }
1864
1865     sl->pwt.use_weight = 0;
1866     for (i = 0; i < 2; i++) {
1867         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1868         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1869     }
1870     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1871         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1872          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1873         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1874                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt,
1875                                   picture_structure, h->avctx);
1876         if (ret < 0)
1877             return ret;
1878     }
1879
1880     sl->explicit_ref_marking = 0;
1881     if (nal->ref_idc) {
1882         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1883         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1884             return AVERROR_INVALIDDATA;
1885     }
1886
1887     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1888         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1889         if (tmp > 2) {
1890             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1891             return AVERROR_INVALIDDATA;
1892         }
1893         sl->cabac_init_idc = tmp;
1894     }
1895
1896     sl->last_qscale_diff = 0;
1897     tmp = pps->init_qp + (unsigned)get_se_golomb(&sl->gb);
1898     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1899         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1900         return AVERROR_INVALIDDATA;
1901     }
1902     sl->qscale       = tmp;
1903     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1904     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1905     // FIXME qscale / qp ... stuff
1906     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1907         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1908     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1909         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1910         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1911
1912     sl->deblocking_filter     = 1;
1913     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1914     sl->slice_beta_offset     = 0;
1915     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1916         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1917         if (tmp > 2) {
1918             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1919                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1920             return AVERROR_INVALIDDATA;
1921         }
1922         sl->deblocking_filter = tmp;
1923         if (sl->deblocking_filter < 2)
1924             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1925
1926         if (sl->deblocking_filter) {
1927             int slice_alpha_c0_offset_div2 = get_se_golomb(&sl->gb);
1928             int slice_beta_offset_div2     = get_se_golomb(&sl->gb);
1929             if (slice_alpha_c0_offset_div2 >  6 ||
1930                 slice_alpha_c0_offset_div2 < -6 ||
1931                 slice_beta_offset_div2 >  6     ||
1932                 slice_beta_offset_div2 < -6) {
1933                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1934                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1935                        slice_alpha_c0_offset_div2, slice_beta_offset_div2);
1936                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1937             }
1938             sl->slice_alpha_c0_offset = slice_alpha_c0_offset_div2 * 2;
1939             sl->slice_beta_offset     = slice_beta_offset_div2 * 2;
1940         }
1941     }
1942
1943     return 0;
1944 }
1945
1946 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1947  * actual MBs */
1948 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1949                            const H2645NAL *nal)
1950 {
1951     int i, j, ret = 0;
1952
1953     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1954         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1955         return AVERROR_INVALIDDATA;
1956     }
1957
1958     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1959     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1960         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1961         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1962         return AVERROR_INVALIDDATA;
1963     }
1964     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1965     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1966                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1967     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1968         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1969     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1970
1971     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1972     if (ret < 0)
1973         return ret;
1974
1975     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1976         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1977         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1978         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1979             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1980             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1981         }
1982     }
1983
1984     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1985         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1986     if (!h->setup_finished)
1987         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1988
1989     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1990         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1991          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1992         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1993          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1994         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1995          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1996         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1997          nal->ref_idc == 0))
1998         sl->deblocking_filter = 0;
1999
2000     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
2001         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
2002             /* Cheat slightly for speed:
2003              * Do not bother to deblock across slices. */
2004             sl->deblocking_filter = 2;
2005         } else {
2006             h->postpone_filter = 1;
2007         }
2008     }
2009     sl->qp_thresh = 15 -
2010                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
2011                    FFMAX3(0,
2012                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
2013                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
2014                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
2015
2016     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
2017
2018     if (sl->slice_num)
2019         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
2020     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
2021         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
2022         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
2023         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
2024         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);
2025     }
2026
2027     for (j = 0; j < 2; j++) {
2028         int id_list[16];
2029         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
2030         for (i = 0; i < 16; i++) {
2031             id_list[i] = 60;
2032             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
2033                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
2034                 int k;
2035                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
2036                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
2037                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2038                         id_list[i] = k;
2039                         break;
2040                     }
2041                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
2042                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2043                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
2044                         break;
2045                     }
2046             }
2047         }
2048
2049         ref2frm[0] =
2050         ref2frm[1] = -1;
2051         for (i = 0; i < 16; i++)
2052             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2053         ref2frm[18 + 0] =
2054         ref2frm[18 + 1] = -1;
2055         for (i = 16; i < 48; i++)
2056             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
2057                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2058     }
2059
2060     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
2061         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
2062                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
2063                sl->slice_num,
2064                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
2065                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
2066                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
2067                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
2068                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
2069                h->poc.frame_num,
2070                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
2071                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
2072                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
2073                sl->qscale,
2074                sl->deblocking_filter,
2075                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
2076                sl->pwt.use_weight,
2077                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
2078                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
2079     }
2080
2081     return 0;
2082 }
2083
2084 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
2085 {
2086     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2087     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2088     int ret;
2089
2090     sl->gb = nal->gb;
2091
2092     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2093     if (ret < 0)
2094         return ret;
2095
2096     // discard redundant pictures
2097     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2098         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2099         return 0;
2100     }
2101
2102     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2103         if (h->setup_finished) {
2104             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2105             return AVERROR_INVALIDDATA;
2106         }
2107     }
2108
2109     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2110         if (h->current_slice) {
2111             // this slice starts a new field
2112             // first decode any pending queued slices
2113             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2114                 H264SliceContext tmp_ctx;
2115
2116                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2117                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2118                     return ret;
2119
2120                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2121                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2122                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2123                 sl = h->slice_ctx;
2124             }
2125
2126             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2127                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2128                 if (ret < 0)
2129                     return ret;
2130             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2131                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2132                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2133                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2134                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2135                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2136                 if (ret < 0)
2137                     return ret;
2138             } else
2139                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2140         }
2141
2142         if (!h->first_field) {
2143             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2144                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2145                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2146             }
2147             h->cur_pic_ptr = NULL;
2148         }
2149     }
2150
2151     if (!h->current_slice)
2152         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2153
2154     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2155         if (
2156             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2157             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2158             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2159             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2160             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2161             return 0;
2162         }
2163     }
2164
2165     if (!first_slice) {
2166         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2167
2168         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2169             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2170             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2171             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2172             return AVERROR_INVALIDDATA;
2173         }
2174         if (h->ps.sps != pps->sps) {
2175             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2176                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2177             return AVERROR_INVALIDDATA;
2178         }
2179     }
2180
2181     if (h->current_slice == 0) {
2182         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2183         if (ret < 0)
2184             return ret;
2185     } else {
2186         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2187             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2188             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2189                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2190                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2191             return AVERROR_INVALIDDATA;
2192         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2194                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2195                    h->current_slice + 1);
2196             return AVERROR_INVALIDDATA;
2197         }
2198     }
2199
2200     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2201     if (ret < 0)
2202         return ret;
2203
2204     h->nb_slice_ctx_queued++;
2205
2206     return 0;
2207 }
2208
2209 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2210 {
2211     switch (sl->slice_type) {
2212     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2213         return 0;
2214     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2215         return 1;
2216     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2217         return 2;
2218     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2219         return 3;
2220     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2221         return 4;
2222     default:
2223         return AVERROR_INVALIDDATA;
2224     }
2225 }
2226
2227 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2228                                                       H264SliceContext *sl,
2229                                                       int mb_type, int top_xy,
2230                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2231                                                       int top_type,
2232                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2233                                                       int mb_xy, int list)
2234 {
2235     int b_stride = h->b_stride;
2236     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2237     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2238     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2239         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2240             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2241             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2242             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2243             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2244             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2245             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2246             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2247             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2248         } else {
2249             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2250             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2251         }
2252
2253         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2254             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2255                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2256                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2257                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2258                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2259                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2260                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2261                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2262                 ref_cache[-1 +  0] =
2263                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2264                 ref_cache[-1 + 16] =
2265                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2266             } else {
2267                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2268                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2269                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2270                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2271                 ref_cache[-1 +  0] =
2272                 ref_cache[-1 +  8] =
2273                 ref_cache[-1 + 16] =
2274                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2275             }
2276         }
2277     }
2278
2279     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2280         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2281         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2282         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2283         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2284         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2285         return;
2286     }
2287
2288     {
2289         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2290         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2291         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2292         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2293         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2294         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2295         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2296         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2297     }
2298
2299     {
2300         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2301         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2302         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2303         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2304         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2305     }
2306 }
2307
2308 /**
2309  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2310  */
2311 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2312 {
2313     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2314     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2315     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2316     uint8_t *nnz;
2317     uint8_t *nnz_cache;
2318
2319     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2320
2321     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2322     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2323         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2324         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2325         if (sl->mb_y & 1) {
2326             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2327                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2328         } else {
2329             if (curr_mb_field_flag)
2330                 top_xy += h->mb_stride &
2331                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2332             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2333                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2334         }
2335     }
2336
2337     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2338     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2339     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2340     {
2341         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2342          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2343          * and more accurate chroma_qp. */
2344         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2345         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2346         if (qp <= qp_thresh &&
2347             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2348              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2349             (top_xy < 0 ||
2350              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2351             if (!FRAME_MBAFF(h))
2352                 return 1;
2353             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2354                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2355                 (top_xy < h->mb_stride ||
2356                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2357                 return 1;
2358         }
2359     }
2360
2361     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2362     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2363     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2364     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2365         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2366             top_type = 0;
2367         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2368             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2369     } else {
2370         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2371             top_type = 0;
2372         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2373             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2374     }
2375     sl->top_type        = top_type;
2376     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2377     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2378
2379     if (IS_INTRA(mb_type))
2380         return 0;
2381
2382     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2383                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2384     if (sl->list_count == 2)
2385         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2386                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2387
2388     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2389     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2390     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2391     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2392     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2393     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2394     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2395
2396     if (top_type) {
2397         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2398         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2399     }
2400
2401     if (left_type[LTOP]) {
2402         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2403         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2404         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2405         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2406         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2407     }
2408
2409     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2410      * from what the loop filter needs */
2411     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2412         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2413             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2414             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2415             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2416             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2417         }
2418         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2419             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2420             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2421         }
2422         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2423             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2424             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2425         }
2426
2427         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2428             nnz_cache[scan8[0]] =
2429             nnz_cache[scan8[1]] =
2430             nnz_cache[scan8[2]] =
2431             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2432
2433             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2434             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2435             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2436             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2437
2438             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2439             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2440             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2441             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2442
2443             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2444             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2445             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2446             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2447         }
2448     }
2449
2450     return 0;
2451 }
2452
2453 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2454 {
2455     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2456     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2457     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2458     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2459     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2460     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2461
2462     if (h->postpone_filter)
2463         return;
2464
2465     if (sl->deblocking_filter) {
2466         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2467             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2468                 int mb_xy, mb_type;
2469                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2470                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2471
2472                 if (FRAME_MBAFF(h))
2473                     sl->mb_mbaff               =
2474                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2475
2476                 sl->mb_x = mb_x;
2477                 sl->mb_y = mb_y;
2478                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2479                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2480                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2481                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2482                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2483                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2484                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2485                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2486                 // FIXME simplify above
2487
2488                 if (MB_FIELD(sl)) {
2489                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2490                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2491                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2492                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2493                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2494                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2495                     }
2496                 } else {
2497                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2498                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2499                 }
2500                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2501                                  uvlinesize, 0);
2502                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2503                     continue;
2504                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2505                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2506
2507                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2508                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2509                                       linesize, uvlinesize);
2510                 } else {
2511                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2512                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2513                 }
2514             }
2515     }
2516     sl->slice_type  = old_slice_type;
2517     sl->mb_x         = end_x;
2518     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2519     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2520     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2521 }
2522
2523 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2524 {
2525     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2526     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2527                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2528                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2529                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2530     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2531 }
2532
2533 /**
2534  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2535  */
2536 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2537 {
2538     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2539     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2540     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2541     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2542
2543     if (sl->deblocking_filter) {
2544         if ((top + height) >= pic_height)
2545             height += deblock_border;
2546         top -= deblock_border;
2547     }
2548
2549     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2550         return;
2551
2552     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2553     if (top < 0) {
2554         height = top + height;
2555         top    = 0;
2556     }
2557
2558     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2559
2560     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2561         return;
2562
2563     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2564                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2565 }
2566
2567 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2568                          int startx, int starty,
2569                          int endx, int endy, int status)
2570 {
2571     if (!sl->h264->enable_er)
2572         return;
2573
2574     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2575         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2576
2577         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2578     }
2579 }
2580
2581 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2582 {
2583     H264SliceContext *sl = arg;
2584     const H264Context *h = sl->h264;
2585     int lf_x_start = sl->mb_x;
2586     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2587     int ret;
2588
2589     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2590     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2591
2592     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2593     if (ret < 0)
2594         return ret;
2595
2596     sl->mb_skip_run = -1;
2597
2598     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2599
2600     if (h->postpone_filter)
2601         sl->deblocking_filter = 0;
2602
2603     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2604                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2605
2606     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2607         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2608         if (start_i) {
2609             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2610             prev_status &= ~ VP_START;
2611             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2612                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2613         }
2614     }
2615
2616     if (h->ps.pps->cabac) {
2617         /* realign */
2618         align_get_bits(&sl->gb);
2619
2620         /* init cabac */
2621         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2622                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2623                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2624         if (ret < 0)
2625             return ret;
2626
2627         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2628
2629         for (;;) {
2630             int ret, eos;
2631             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2632                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2633                        sl->next_slice_idx);
2634                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2635                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2636                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2637             }
2638
2639             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2640
2641             if (ret >= 0)
2642                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2643
2644             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2645             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2646                 sl->mb_y++;
2647
2648                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2649
2650                 if (ret >= 0)
2651                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2652                 sl->mb_y--;
2653             }
2654             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2655
2656             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2657                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2658                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2659                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2660                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2661                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2662                 goto finish;
2663             }
2664             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2665                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2666             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2667                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2668                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2669                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2670                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2671                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2672                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2673                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2674             }
2675
2676             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2677                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2678                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2679                 decode_finish_row(h, sl);
2680                 ++sl->mb_y;
2681                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2682                     ++sl->mb_y;
2683                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2684                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2685                 }
2686             }
2687
2688             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2689                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2690                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2691                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2692                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2693                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2694                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2695                 goto finish;
2696             }
2697         }
2698     } else {
2699         for (;;) {
2700             int ret;
2701
2702             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2703                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2704                        sl->next_slice_idx);
2705                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2706                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2707                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2708             }
2709
2710             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2711
2712             if (ret >= 0)
2713                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2714
2715             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2716             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2717                 sl->mb_y++;
2718                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2719
2720                 if (ret >= 0)
2721                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2722                 sl->mb_y--;
2723             }
2724
2725             if (ret < 0) {
2726                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2727                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2728                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2729                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2730                 return ret;
2731             }
2732
2733             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2734                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2735                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2736                 decode_finish_row(h, sl);
2737                 ++sl->mb_y;
2738                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2739                     ++sl->mb_y;
2740                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2741                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2742                 }
2743                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2744                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2745                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2746
2747                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2748                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2749                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2750                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2751
2752                         goto finish;
2753                     } else {
2754                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2755                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2756
2757                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2758                     }
2759                 }
2760             }
2761
2762             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2763                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2764                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2765
2766                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2767                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2768                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2769                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2770                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2771
2772                     goto finish;
2773                 } else {
2774                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2775                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2776
2777                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2778                 }
2779             }
2780         }
2781     }
2782
2783 finish:
2784     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2785     return 0;
2786 }
2787
2788 /**
2789  * Call decode_slice() for each context.
2790  *
2791  * @param h h264 master context
2792  */
2793 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2794 {
2795     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2796     H264SliceContext *sl;
2797     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2798     int ret = 0;
2799     int i, j;
2800
2801     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2802
2803     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1)
2804         return 0;
2805
2806     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2807
2808     if (context_count == 1) {
2809
2810         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2811         h->postpone_filter = 0;
2812
2813         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2814         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2815         if (ret < 0)
2816             goto finish;
2817     } else {
2818         av_assert0(context_count > 0);
2819         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2820             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2821             int slice_idx;
2822
2823             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2824             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2825                 sl->er.error_count = 0;
2826             }
2827
2828             /* make sure none of those slices overlap */
2829             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2830             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2831                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2832                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2833
2834                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2835                     continue;
2836                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2837             }
2838             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2839         }
2840
2841         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2842                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2843
2844         /* pull back stuff from slices to master context */
2845         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2846         h->mb_y              = sl->mb_y;
2847         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2848             for (i = 1; i < context_count; i++)
2849                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2850         }
2851
2852         if (h->postpone_filter) {
2853             h->postpone_filter = 0;
2854
2855             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2856                 int y_end, x_end;
2857
2858                 sl = &h->slice_ctx[i];
2859                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2860                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2861
2862                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2863                     sl->mb_y = j;
2864                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2865                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2866                 }
2867             }
2868         }
2869     }
2870
2871 finish:
2872     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2873     return ret;
2874 }