]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.c
Merge commit '4f56e773fe8a554b8c2662650aaf799c2ece2721'
[ffmpeg] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #define UNCHECKED_BITSTREAM_READER 1
29
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/opt.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "cabac_functions.h"
35 #include "dsputil.h"
36 #include "avcodec.h"
37 #include "mpegvideo.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264_mvpred.h"
41 #include "golomb.h"
42 #include "mathops.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45 #include "vdpau_internal.h"
46 #include "libavutil/avassert.h"
47
48 // #undef NDEBUG
49 #include <assert.h>
50
51 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
52
53 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
54     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
55     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
56     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
57     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
58     0, 1, 2, 3,
59 };
60
61 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
62     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
63     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
64     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
65    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
66    14,14,14,14,
67 };
68
69 static const enum AVPixelFormat hwaccel_pixfmt_list_h264_jpeg_420[] = {
70     AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD,
71     AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD,
72     AV_PIX_FMT_VDA_VLD,
73     AV_PIX_FMT_YUVJ420P,
74     AV_PIX_FMT_NONE
75 };
76
77 int avpriv_h264_has_num_reorder_frames(AVCodecContext *avctx)
78 {
79     H264Context *h = avctx->priv_data;
80     return h ? h->sps.num_reorder_frames : 0;
81 }
82
83 /**
84  * Check if the top & left blocks are available if needed and
85  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
86  */
87 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h)
88 {
89     MpegEncContext *const s     = &h->s;
90     static const int8_t top[12] = {
91         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
92     };
93     static const int8_t left[12] = {
94         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
95     };
96     int i;
97
98     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
99         for (i = 0; i < 4; i++) {
100             int status = top[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
101             if (status < 0) {
102                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
103                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
104                        status, s->mb_x, s->mb_y);
105                 return -1;
106             } else if (status) {
107                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
108             }
109         }
110     }
111
112     if ((h->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
113         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
114         for (i = 0; i < 4; i++)
115             if (!(h->left_samples_available & mask[i])) {
116                 int status = left[h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
117                 if (status < 0) {
118                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
119                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
120                            status, s->mb_x, s->mb_y);
121                     return -1;
122                 } else if (status) {
123                     h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
124                 }
125             }
126     }
127
128     return 0;
129 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
130
131 /**
132  * Check if the top & left blocks are available if needed and
133  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
134  */
135 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode, int is_chroma)
136 {
137     MpegEncContext *const s     = &h->s;
138     static const int8_t top[7]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
139     static const int8_t left[7] = { TOP_DC_PRED8x8, -1, 2, -1, DC_128_PRED8x8 };
140
141     if (mode > 6U) {
142         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
143                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
144                s->mb_x, s->mb_y);
145         return -1;
146     }
147
148     if (!(h->top_samples_available & 0x8000)) {
149         mode = top[mode];
150         if (mode < 0) {
151             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
152                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
153                    s->mb_x, s->mb_y);
154             return -1;
155         }
156     }
157
158     if ((h->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
159         mode = left[mode];
160         if (is_chroma && (h->left_samples_available & 0x8080)) {
161             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
162             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
163                    (!(h->left_samples_available & 0x8000)) +
164                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
165         }
166         if (mode < 0) {
167             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
168                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
169                    s->mb_x, s->mb_y);
170             return -1;
171         }
172     }
173
174     return mode;
175 }
176
177 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
178                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
179 {
180     int i, si, di;
181     uint8_t *dst;
182     int bufidx;
183
184     // src[0]&0x80; // forbidden bit
185     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
186     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
187
188     src++;
189     length--;
190
191 #define STARTCODE_TEST                                                  \
192         if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {     \
193             if (src[i + 2] != 3) {                                      \
194                 /* startcode, so we must be past the end */             \
195                 length = i;                                             \
196             }                                                           \
197             break;                                                      \
198         }
199 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
200 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
201         if (i > 0 && !src[i])                                           \
202             i--;                                                        \
203         while (src[i])                                                  \
204             i++
205 #if HAVE_FAST_64BIT
206     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
207         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
208                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
209               0x8000800080008080ULL))
210             continue;
211         FIND_FIRST_ZERO;
212         STARTCODE_TEST;
213         i -= 7;
214     }
215 #else
216     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
217         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
218                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
219               0x80008080U))
220             continue;
221         FIND_FIRST_ZERO;
222         STARTCODE_TEST;
223         i -= 3;
224     }
225 #endif
226 #else
227     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
228         if (src[i])
229             continue;
230         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
231             i--;
232         STARTCODE_TEST;
233     }
234 #endif
235
236     // use second escape buffer for inter data
237     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
238
239     si = h->rbsp_buffer_size[bufidx];
240     av_fast_padded_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx], length+MAX_MBPAIR_SIZE);
241     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
242
243     if (dst == NULL)
244         return NULL;
245
246     if(i>=length-1){ //no escaped 0
247         *dst_length= length;
248         *consumed= length+1; //+1 for the header
249         if(h->s.avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST){
250             return src;
251         }else{
252             memcpy(dst, src, length);
253             return dst;
254         }
255     }
256
257     memcpy(dst, src, i);
258     si = di = i;
259     while (si + 2 < length) {
260         // remove escapes (very rare 1:2^22)
261         if (src[si + 2] > 3) {
262             dst[di++] = src[si++];
263             dst[di++] = src[si++];
264         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
265             if (src[si + 2] == 3) { // escape
266                 dst[di++]  = 0;
267                 dst[di++]  = 0;
268                 si        += 3;
269                 continue;
270             } else // next start code
271                 goto nsc;
272         }
273
274         dst[di++] = src[si++];
275     }
276     while (si < length)
277         dst[di++] = src[si++];
278 nsc:
279
280     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
281
282     *dst_length = di;
283     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
284     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
285      * (it is needed for decoding) */
286     return dst;
287 }
288
289 /**
290  * Identify the exact end of the bitstream
291  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
292  */
293 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
294 {
295     int v = *src;
296     int r;
297
298     tprintf(h->s.avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
299
300     for (r = 1; r < 9; r++) {
301         if (v & 1)
302             return r;
303         v >>= 1;
304     }
305     return 0;
306 }
307
308 static inline int get_lowest_part_list_y(H264Context *h, Picture *pic, int n,
309                                          int height, int y_offset, int list)
310 {
311     int raw_my        = h->mv_cache[list][scan8[n]][1];
312     int filter_height_down = (raw_my & 3) ? 3 : 0;
313     int full_my       = (raw_my >> 2) + y_offset;
314     int bottom        = full_my + filter_height_down + height;
315
316     av_assert2(height >= 0);
317
318     return FFMAX(0, bottom);
319 }
320
321 static inline void get_lowest_part_y(H264Context *h, int refs[2][48], int n,
322                                      int height, int y_offset, int list0,
323                                      int list1, int *nrefs)
324 {
325     MpegEncContext *const s = &h->s;
326     int my;
327
328     y_offset += 16 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
329
330     if (list0) {
331         int ref_n    = h->ref_cache[0][scan8[n]];
332         Picture *ref = &h->ref_list[0][ref_n];
333
334         // Error resilience puts the current picture in the ref list.
335         // Don't try to wait on these as it will cause a deadlock.
336         // Fields can wait on each other, though.
337         if (ref->f.thread_opaque   != s->current_picture.f.thread_opaque ||
338             (ref->f.reference & 3) != s->picture_structure) {
339             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 0);
340             if (refs[0][ref_n] < 0)
341                 nrefs[0] += 1;
342             refs[0][ref_n] = FFMAX(refs[0][ref_n], my);
343         }
344     }
345
346     if (list1) {
347         int ref_n    = h->ref_cache[1][scan8[n]];
348         Picture *ref = &h->ref_list[1][ref_n];
349
350         if (ref->f.thread_opaque   != s->current_picture.f.thread_opaque ||
351             (ref->f.reference & 3) != s->picture_structure) {
352             my = get_lowest_part_list_y(h, ref, n, height, y_offset, 1);
353             if (refs[1][ref_n] < 0)
354                 nrefs[1] += 1;
355             refs[1][ref_n] = FFMAX(refs[1][ref_n], my);
356         }
357     }
358 }
359
360 /**
361  * Wait until all reference frames are available for MC operations.
362  *
363  * @param h the H264 context
364  */
365 static void await_references(H264Context *h)
366 {
367     MpegEncContext *const s = &h->s;
368     const int mb_xy   = h->mb_xy;
369     const int mb_type = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
370     int refs[2][48];
371     int nrefs[2] = { 0 };
372     int ref, list;
373
374     memset(refs, -1, sizeof(refs));
375
376     if (IS_16X16(mb_type)) {
377         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
378                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
379     } else if (IS_16X8(mb_type)) {
380         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 8, 0,
381                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
382         get_lowest_part_y(h, refs, 8, 8, 8,
383                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
384     } else if (IS_8X16(mb_type)) {
385         get_lowest_part_y(h, refs, 0, 16, 0,
386                           IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1), nrefs);
387         get_lowest_part_y(h, refs, 4, 16, 0,
388                           IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1), nrefs);
389     } else {
390         int i;
391
392         av_assert2(IS_8X8(mb_type));
393
394         for (i = 0; i < 4; i++) {
395             const int sub_mb_type = h->sub_mb_type[i];
396             const int n           = 4 * i;
397             int y_offset          = (i & 2) << 2;
398
399             if (IS_SUB_8X8(sub_mb_type)) {
400                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
401                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
402                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
403                                   nrefs);
404             } else if (IS_SUB_8X4(sub_mb_type)) {
405                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 4, y_offset,
406                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
407                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
408                                   nrefs);
409                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 2, 4, y_offset + 4,
410                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
411                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
412                                   nrefs);
413             } else if (IS_SUB_4X8(sub_mb_type)) {
414                 get_lowest_part_y(h, refs, n, 8, y_offset,
415                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
416                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
417                                   nrefs);
418                 get_lowest_part_y(h, refs, n + 1, 8, y_offset,
419                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
420                                   IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
421                                   nrefs);
422             } else {
423                 int j;
424                 av_assert2(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
425                 for (j = 0; j < 4; j++) {
426                     int sub_y_offset = y_offset + 2 * (j & 2);
427                     get_lowest_part_y(h, refs, n + j, 4, sub_y_offset,
428                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0),
429                                       IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1),
430                                       nrefs);
431                 }
432             }
433         }
434     }
435
436     for (list = h->list_count - 1; list >= 0; list--)
437         for (ref = 0; ref < 48 && nrefs[list]; ref++) {
438             int row = refs[list][ref];
439             if (row >= 0) {
440                 Picture *ref_pic      = &h->ref_list[list][ref];
441                 int ref_field         = ref_pic->f.reference - 1;
442                 int ref_field_picture = ref_pic->field_picture;
443                 int pic_height        = 16 * s->mb_height >> ref_field_picture;
444
445                 row <<= MB_MBAFF;
446                 nrefs[list]--;
447
448                 if (!FIELD_PICTURE && ref_field_picture) { // frame referencing two fields
449                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
450                                              FFMIN((row >> 1) - !(row & 1),
451                                                    pic_height - 1),
452                                              1);
453                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
454                                              FFMIN((row >> 1), pic_height - 1),
455                                              0);
456                 } else if (FIELD_PICTURE && !ref_field_picture) { // field referencing one field of a frame
457                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
458                                              FFMIN(row * 2 + ref_field,
459                                                    pic_height - 1),
460                                              0);
461                 } else if (FIELD_PICTURE) {
462                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
463                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
464                                              ref_field);
465                 } else {
466                     ff_thread_await_progress(&ref_pic->f,
467                                              FFMIN(row, pic_height - 1),
468                                              0);
469                 }
470             }
471         }
472 }
473
474 static av_always_inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic,
475                                          int n, int square, int height,
476                                          int delta, int list,
477                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
478                                          uint8_t *dest_cr,
479                                          int src_x_offset, int src_y_offset,
480                                          qpel_mc_func *qpix_op,
481                                          h264_chroma_mc_func chroma_op,
482                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
483 {
484     MpegEncContext *const s = &h->s;
485     const int mx      = h->mv_cache[list][scan8[n]][0] + src_x_offset * 8;
486     int my            = h->mv_cache[list][scan8[n]][1] + src_y_offset * 8;
487     const int luma_xy = (mx & 3) + ((my & 3) << 2);
488     int offset        = ((mx >> 2) << pixel_shift) + (my >> 2) * h->mb_linesize;
489     uint8_t *src_y    = pic->f.data[0] + offset;
490     uint8_t *src_cb, *src_cr;
491     int extra_width  = h->emu_edge_width;
492     int extra_height = h->emu_edge_height;
493     int emu = 0;
494     const int full_mx    = mx >> 2;
495     const int full_my    = my >> 2;
496     const int pic_width  = 16 * s->mb_width;
497     const int pic_height = 16 * s->mb_height >> MB_FIELD;
498     int ysh;
499
500     if (mx & 7)
501         extra_width -= 3;
502     if (my & 7)
503         extra_height -= 3;
504
505     if (full_mx                <          0 - extra_width  ||
506         full_my                <          0 - extra_height ||
507         full_mx + 16 /*FIXME*/ > pic_width  + extra_width  ||
508         full_my + 16 /*FIXME*/ > pic_height + extra_height) {
509         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
510                                  src_y - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
511                                  h->mb_linesize,
512                                  16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/, full_mx - 2,
513                                  full_my - 2, pic_width, pic_height);
514         src_y = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
515         emu   = 1;
516     }
517
518     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
519     if (!square)
520         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
521
522     if (CONFIG_GRAY && s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
523         return;
524
525     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
526         src_cb = pic->f.data[1] + offset;
527         if (emu) {
528             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
529                                      src_cb - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
530                                      h->mb_linesize,
531                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
532                                      full_mx - 2, full_my - 2,
533                                      pic_width, pic_height);
534             src_cb = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
535         }
536         qpix_op[luma_xy](dest_cb, src_cb, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
537         if (!square)
538             qpix_op[luma_xy](dest_cb + delta, src_cb + delta, h->mb_linesize);
539
540         src_cr = pic->f.data[2] + offset;
541         if (emu) {
542             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer,
543                                      src_cr - (2 << pixel_shift) - 2 * h->mb_linesize,
544                                      h->mb_linesize,
545                                      16 + 5, 16 + 5 /*FIXME*/,
546                                      full_mx - 2, full_my - 2,
547                                      pic_width, pic_height);
548             src_cr = s->edge_emu_buffer + (2 << pixel_shift) + 2 * h->mb_linesize;
549         }
550         qpix_op[luma_xy](dest_cr, src_cr, h->mb_linesize); // FIXME try variable height perhaps?
551         if (!square)
552             qpix_op[luma_xy](dest_cr + delta, src_cr + delta, h->mb_linesize);
553         return;
554     }
555
556     ysh = 3 - (chroma_idc == 2 /* yuv422 */);
557     if (chroma_idc == 1 /* yuv420 */ && MB_FIELD) {
558         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
559         my  += 2 * ((s->mb_y & 1) - (pic->f.reference - 1));
560         emu |= (my >> 3) < 0 || (my >> 3) + 8 >= (pic_height >> 1);
561     }
562
563     src_cb = pic->f.data[1] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
564              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
565     src_cr = pic->f.data[2] + ((mx >> 3) << pixel_shift) +
566              (my >> ysh) * h->mb_uvlinesize;
567
568     if (emu) {
569         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, h->mb_uvlinesize,
570                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
571                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
572         src_cb = s->edge_emu_buffer;
573     }
574     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize,
575               height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
576               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
577
578     if (emu) {
579         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, h->mb_uvlinesize,
580                                  9, 8 * chroma_idc + 1, (mx >> 3), (my >> ysh),
581                                  pic_width >> 1, pic_height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */));
582         src_cr = s->edge_emu_buffer;
583     }
584     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, height >> (chroma_idc == 1 /* yuv420 */),
585               mx & 7, (my << (chroma_idc == 2 /* yuv422 */)) & 7);
586 }
587
588 static av_always_inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square,
589                                          int height, int delta,
590                                          uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
591                                          uint8_t *dest_cr,
592                                          int x_offset, int y_offset,
593                                          qpel_mc_func *qpix_put,
594                                          h264_chroma_mc_func chroma_put,
595                                          qpel_mc_func *qpix_avg,
596                                          h264_chroma_mc_func chroma_avg,
597                                          int list0, int list1,
598                                          int pixel_shift, int chroma_idc)
599 {
600     MpegEncContext *const s       = &h->s;
601     qpel_mc_func *qpix_op         = qpix_put;
602     h264_chroma_mc_func chroma_op = chroma_put;
603
604     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
605     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
606         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
607         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
608     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
609         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
610         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
611     } else { /* yuv420 */
612         dest_cb += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
613         dest_cr += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
614     }
615     x_offset += 8 * s->mb_x;
616     y_offset += 8 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
617
618     if (list0) {
619         Picture *ref = &h->ref_list[0][h->ref_cache[0][scan8[n]]];
620         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 0,
621                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
622                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
623
624         qpix_op   = qpix_avg;
625         chroma_op = chroma_avg;
626     }
627
628     if (list1) {
629         Picture *ref = &h->ref_list[1][h->ref_cache[1][scan8[n]]];
630         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, 1,
631                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
632                     qpix_op, chroma_op, pixel_shift, chroma_idc);
633     }
634 }
635
636 static av_always_inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square,
637                                               int height, int delta,
638                                               uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb,
639                                               uint8_t *dest_cr,
640                                               int x_offset, int y_offset,
641                                               qpel_mc_func *qpix_put,
642                                               h264_chroma_mc_func chroma_put,
643                                               h264_weight_func luma_weight_op,
644                                               h264_weight_func chroma_weight_op,
645                                               h264_biweight_func luma_weight_avg,
646                                               h264_biweight_func chroma_weight_avg,
647                                               int list0, int list1,
648                                               int pixel_shift, int chroma_idc)
649 {
650     MpegEncContext *const s = &h->s;
651     int chroma_height;
652
653     dest_y += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
654     if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
655         chroma_height     = height;
656         chroma_weight_avg = luma_weight_avg;
657         chroma_weight_op  = luma_weight_op;
658         dest_cb += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
659         dest_cr += (2 * x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_linesize;
660     } else if (chroma_idc == 2 /* yuv422 */) {
661         chroma_height = height;
662         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
663         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + 2 * y_offset * h->mb_uvlinesize;
664     } else { /* yuv420 */
665         chroma_height = height >> 1;
666         dest_cb      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
667         dest_cr      += (x_offset << pixel_shift) + y_offset * h->mb_uvlinesize;
668     }
669     x_offset += 8 * s->mb_x;
670     y_offset += 8 * (s->mb_y >> MB_FIELD);
671
672     if (list0 && list1) {
673         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
674          * use implicit weights => chroma too. */
675         uint8_t *tmp_cb = h->bipred_scratchpad;
676         uint8_t *tmp_cr = h->bipred_scratchpad + (16 << pixel_shift);
677         uint8_t *tmp_y  = h->bipred_scratchpad + 16 * h->mb_uvlinesize;
678         int refn0       = h->ref_cache[0][scan8[n]];
679         int refn1       = h->ref_cache[1][scan8[n]];
680
681         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, height, delta, 0,
682                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
683                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
684                     pixel_shift, chroma_idc);
685         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, height, delta, 1,
686                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
687                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
688                     pixel_shift, chroma_idc);
689
690         if (h->use_weight == 2) {
691             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1][s->mb_y & 1];
692             int weight1 = 64 - weight0;
693             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize,
694                             height, 5, weight0, weight1, 0);
695             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize,
696                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
697             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize,
698                               chroma_height, 5, weight0, weight1, 0);
699         } else {
700             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, height,
701                             h->luma_log2_weight_denom,
702                             h->luma_weight[refn0][0][0],
703                             h->luma_weight[refn1][1][0],
704                             h->luma_weight[refn0][0][1] +
705                             h->luma_weight[refn1][1][1]);
706             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
707                               h->chroma_log2_weight_denom,
708                               h->chroma_weight[refn0][0][0][0],
709                               h->chroma_weight[refn1][1][0][0],
710                               h->chroma_weight[refn0][0][0][1] +
711                               h->chroma_weight[refn1][1][0][1]);
712             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
713                               h->chroma_log2_weight_denom,
714                               h->chroma_weight[refn0][0][1][0],
715                               h->chroma_weight[refn1][1][1][0],
716                               h->chroma_weight[refn0][0][1][1] +
717                               h->chroma_weight[refn1][1][1][1]);
718         }
719     } else {
720         int list     = list1 ? 1 : 0;
721         int refn     = h->ref_cache[list][scan8[n]];
722         Picture *ref = &h->ref_list[list][refn];
723         mc_dir_part(h, ref, n, square, height, delta, list,
724                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
725                     qpix_put, chroma_put, pixel_shift, chroma_idc);
726
727         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, height,
728                        h->luma_log2_weight_denom,
729                        h->luma_weight[refn][list][0],
730                        h->luma_weight[refn][list][1]);
731         if (h->use_weight_chroma) {
732             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
733                              h->chroma_log2_weight_denom,
734                              h->chroma_weight[refn][list][0][0],
735                              h->chroma_weight[refn][list][0][1]);
736             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height,
737                              h->chroma_log2_weight_denom,
738                              h->chroma_weight[refn][list][1][0],
739                              h->chroma_weight[refn][list][1][1]);
740         }
741     }
742 }
743
744 static av_always_inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list,
745                                              int pixel_shift, int chroma_idc)
746 {
747     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
748      * optimized for 64byte cache lines */
749     MpegEncContext *const s = &h->s;
750     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
751     if (refn >= 0) {
752         const int mx  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][0] >> 2) + 16 * s->mb_x + 8;
753         const int my  = (h->mv_cache[list][scan8[0]][1] >> 2) + 16 * s->mb_y;
754         uint8_t **src = h->ref_list[list][refn].f.data;
755         int off       = (mx << pixel_shift) +
756                         (my + (s->mb_x & 3) * 4) * h->mb_linesize +
757                         (64 << pixel_shift);
758         s->vdsp.prefetch(src[0] + off, s->linesize, 4);
759         if (chroma_idc == 3 /* yuv444 */) {
760             s->vdsp.prefetch(src[1] + off, s->linesize, 4);
761             s->vdsp.prefetch(src[2] + off, s->linesize, 4);
762         } else {
763             off= (((mx>>1)+64)<<pixel_shift) + ((my>>1) + (s->mb_x&7))*s->uvlinesize;
764             s->vdsp.prefetch(src[1] + off, src[2] - src[1], 2);
765         }
766     }
767 }
768
769 static void free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
770 {
771     int i;
772     H264Context *hx;
773
774     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
775     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
776     av_freep(&h->cbp_table);
777     av_freep(&h->mvd_table[0]);
778     av_freep(&h->mvd_table[1]);
779     av_freep(&h->direct_table);
780     av_freep(&h->non_zero_count);
781     av_freep(&h->slice_table_base);
782     h->slice_table = NULL;
783     av_freep(&h->list_counts);
784
785     av_freep(&h->mb2b_xy);
786     av_freep(&h->mb2br_xy);
787
788     for (i = 0; i < MAX_THREADS; i++) {
789         hx = h->thread_context[i];
790         if (!hx)
791             continue;
792         av_freep(&hx->top_borders[1]);
793         av_freep(&hx->top_borders[0]);
794         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
795         if (free_rbsp) {
796             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
797             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
798             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
799             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
800         }
801         if (i)
802             av_freep(&h->thread_context[i]);
803     }
804 }
805
806 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
807 {
808     int i, j, q, x;
809     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
810
811     for (i = 0; i < 6; i++) {
812         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
813         for (j = 0; j < i; j++)
814             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
815                         64 * sizeof(uint8_t))) {
816                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
817                 break;
818             }
819         if (j < i)
820             continue;
821
822         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
823             int shift = div6[q];
824             int idx   = rem6[q];
825             for (x = 0; x < 64; x++)
826                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
827                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
828                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
829         }
830     }
831 }
832
833 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
834 {
835     int i, j, q, x;
836     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
837     for (i = 0; i < 6; i++) {
838         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
839         for (j = 0; j < i; j++)
840             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
841                         16 * sizeof(uint8_t))) {
842                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
843                 break;
844             }
845         if (j < i)
846             continue;
847
848         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
849             int shift = div6[q] + 2;
850             int idx   = rem6[q];
851             for (x = 0; x < 16; x++)
852                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
853                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
854                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
855         }
856     }
857 }
858
859 static void init_dequant_tables(H264Context *h)
860 {
861     int i, x;
862     init_dequant4_coeff_table(h);
863     if (h->pps.transform_8x8_mode)
864         init_dequant8_coeff_table(h);
865     if (h->sps.transform_bypass) {
866         for (i = 0; i < 6; i++)
867             for (x = 0; x < 16; x++)
868                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
869         if (h->pps.transform_8x8_mode)
870             for (i = 0; i < 6; i++)
871                 for (x = 0; x < 64; x++)
872                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
873     }
874 }
875
876 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
877 {
878     MpegEncContext *const s = &h->s;
879     const int big_mb_num    = s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
880     const int row_mb_num    = 2*s->mb_stride*FFMAX(s->avctx->thread_count, 1);
881     int x, y;
882
883     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->intra4x4_pred_mode,
884                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
885     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->non_zero_count,
886                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
887     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->slice_table_base,
888                       (big_mb_num + s->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
889     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->cbp_table,
890                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
891     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->chroma_pred_mode_table,
892                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
893     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mvd_table[0],
894                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
895     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mvd_table[1],
896                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
897     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->direct_table,
898                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
899     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->list_counts,
900                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
901
902     memset(h->slice_table_base, -1,
903            (big_mb_num + s->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
904     h->slice_table = h->slice_table_base + s->mb_stride * 2 + 1;
905
906     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mb2b_xy,
907                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
908     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->mb2br_xy,
909                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
910     for (y = 0; y < s->mb_height; y++)
911         for (x = 0; x < s->mb_width; x++) {
912             const int mb_xy = x + y * s->mb_stride;
913             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
914
915             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
916             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * s->mb_stride)));
917         }
918
919     if (!h->dequant4_coeff[0])
920         init_dequant_tables(h);
921
922     return 0;
923
924 fail:
925     free_tables(h, 1);
926     return -1;
927 }
928
929 /**
930  * Mimic alloc_tables(), but for every context thread.
931  */
932 static void clone_tables(H264Context *dst, H264Context *src, int i)
933 {
934     MpegEncContext *const s     = &src->s;
935     dst->intra4x4_pred_mode     = src->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
936     dst->non_zero_count         = src->non_zero_count;
937     dst->slice_table            = src->slice_table;
938     dst->cbp_table              = src->cbp_table;
939     dst->mb2b_xy                = src->mb2b_xy;
940     dst->mb2br_xy               = src->mb2br_xy;
941     dst->chroma_pred_mode_table = src->chroma_pred_mode_table;
942     dst->mvd_table[0]           = src->mvd_table[0] + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
943     dst->mvd_table[1]           = src->mvd_table[1] + i * 8 * 2 * s->mb_stride;
944     dst->direct_table           = src->direct_table;
945     dst->list_counts            = src->list_counts;
946     dst->bipred_scratchpad      = NULL;
947     ff_h264_pred_init(&dst->hpc, src->s.codec_id, src->sps.bit_depth_luma,
948                       src->sps.chroma_format_idc);
949 }
950
951 /**
952  * Init context
953  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
954  */
955 static int context_init(H264Context *h)
956 {
957     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->top_borders[0],
958                       h->s.mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
959     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->s.avctx, h->top_borders[1],
960                       h->s.mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
961
962     h->ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
963     h->ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
964     h->ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
965     h->ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
966     h->ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
967     h->ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
968
969     return 0;
970
971 fail:
972     return -1; // free_tables will clean up for us
973 }
974
975 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
976                             int parse_extradata);
977
978 static av_cold void common_init(H264Context *h)
979 {
980     MpegEncContext *const s = &h->s;
981
982     s->width    = s->avctx->width;
983     s->height   = s->avctx->height;
984     s->codec_id = s->avctx->codec->id;
985
986     s->avctx->bits_per_raw_sample = 8;
987     h->cur_chroma_format_idc = 1;
988
989     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp,
990                     s->avctx->bits_per_raw_sample, h->cur_chroma_format_idc);
991     ff_h264_pred_init(&h->hpc, s->codec_id,
992                       s->avctx->bits_per_raw_sample, h->cur_chroma_format_idc);
993
994     h->dequant_coeff_pps = -1;
995     s->unrestricted_mv   = 1;
996
997     s->dsp.dct_bits = 16;
998     /* needed so that IDCT permutation is known early */
999     ff_dsputil_init(&s->dsp, s->avctx);
1000     ff_videodsp_init(&s->vdsp, 8);
1001
1002     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
1003     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
1004 }
1005
1006 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h, const uint8_t *buf, int size)
1007 {
1008     AVCodecContext *avctx = h->s.avctx;
1009
1010     if (!buf || size <= 0)
1011         return -1;
1012
1013     if (buf[0] == 1) {
1014         int i, cnt, nalsize;
1015         const unsigned char *p = buf;
1016
1017         h->is_avc = 1;
1018
1019         if (size < 7) {
1020             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "avcC too short\n");
1021             return -1;
1022         }
1023         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
1024          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
1025         h->nal_length_size = 2;
1026         // Decode sps from avcC
1027         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
1028         p  += 6;
1029         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1030             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1031             if(nalsize > size - (p-buf))
1032                 return -1;
1033             if (decode_nal_units(h, p, nalsize, 1) < 0) {
1034                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1035                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
1036                 return -1;
1037             }
1038             p += nalsize;
1039         }
1040         // Decode pps from avcC
1041         cnt = *(p++); // Number of pps
1042         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1043             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
1044             if(nalsize > size - (p-buf))
1045                 return -1;
1046             if (decode_nal_units(h, p, nalsize, 1) < 0) {
1047                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1048                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
1049                 return -1;
1050             }
1051             p += nalsize;
1052         }
1053         // Now store right nal length size, that will be used to parse all other nals
1054         h->nal_length_size = (buf[4] & 0x03) + 1;
1055     } else {
1056         h->is_avc = 0;
1057         if (decode_nal_units(h, buf, size, 1) < 0)
1058             return -1;
1059     }
1060     return size;
1061 }
1062
1063 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1064 {
1065     H264Context *h = avctx->priv_data;
1066     MpegEncContext *const s = &h->s;
1067     int i;
1068
1069     ff_MPV_decode_defaults(s);
1070
1071     s->avctx = avctx;
1072     common_init(h);
1073
1074     s->out_format      = FMT_H264;
1075     s->workaround_bugs = avctx->workaround_bugs;
1076
1077     /* set defaults */
1078     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
1079     s->quarter_sample = 1;
1080     if (!avctx->has_b_frames)
1081         s->low_delay = 1;
1082
1083     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
1084
1085     ff_h264_decode_init_vlc();
1086
1087     h->pixel_shift = 0;
1088     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
1089
1090     h->thread_context[0] = h;
1091     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1092     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1093         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1094     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
1095     h->prev_frame_num = -1;
1096     h->x264_build   = -1;
1097     ff_h264_reset_sei(h);
1098     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
1099         if (avctx->ticks_per_frame == 1) {
1100             if(s->avctx->time_base.den < INT_MAX/2) {
1101                 s->avctx->time_base.den *= 2;
1102             } else
1103                 s->avctx->time_base.num /= 2;
1104         }
1105         avctx->ticks_per_frame = 2;
1106     }
1107
1108     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata &&
1109         ff_h264_decode_extradata(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size) < 0) {
1110         ff_h264_free_context(h);
1111         return -1;
1112     }
1113
1114     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1115         s->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1116         s->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1117         s->low_delay           = 0;
1118     }
1119
1120     ff_init_cabac_states();
1121
1122     return 0;
1123 }
1124
1125 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
1126
1127 static void copy_picture_range(Picture **to, Picture **from, int count,
1128                                MpegEncContext *new_base,
1129                                MpegEncContext *old_base)
1130 {
1131     int i;
1132
1133     for (i = 0; i < count; i++) {
1134         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
1135                 IN_RANGE(from[i], old_base->picture,
1136                          sizeof(Picture) * old_base->picture_count) ||
1137                 !from[i]));
1138         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
1139     }
1140 }
1141
1142 static void copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
1143 {
1144     int i;
1145
1146     for (i = 0; i < count; i++) {
1147         if (to[i] && !from[i])
1148             av_freep(&to[i]);
1149         else if (from[i] && !to[i])
1150             to[i] = av_malloc(size);
1151
1152         if (from[i])
1153             memcpy(to[i], from[i], size);
1154     }
1155 }
1156
1157 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1158 {
1159     H264Context *h = avctx->priv_data;
1160
1161     if (!avctx->internal->is_copy)
1162         return 0;
1163     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1164     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1165
1166     h->s.context_initialized = 0;
1167
1168     return 0;
1169 }
1170
1171 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
1172     memcpy(&to->start_field, &from->start_field,                        \
1173            (char *)&to->end_field - (char *)&to->start_field)
1174
1175 static int h264_slice_header_init(H264Context *, int);
1176
1177 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h);
1178
1179 static int decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
1180                                         const AVCodecContext *src)
1181 {
1182     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
1183     MpegEncContext *const s = &h->s, *const s1 = &h1->s;
1184     int inited = s->context_initialized, err;
1185     int i;
1186
1187     if (dst == src)
1188         return 0;
1189
1190     if (inited &&
1191         (s->width      != s1->width      ||
1192          s->height     != s1->height     ||
1193          s->mb_width   != s1->mb_width   ||
1194          s->mb_height  != s1->mb_height  ||
1195          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
1196          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
1197          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
1198
1199         av_freep(&h->bipred_scratchpad);
1200
1201         s->width     = s1->width;
1202         s->height    = s1->height;
1203         s->mb_height = s1->mb_height;
1204         h->b_stride  = h1->b_stride;
1205         // SPS/PPS
1206         copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1207                         MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1208         h->sps = h1->sps;
1209         copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1210                         MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1211         h->pps = h1->pps;
1212
1213         if ((err = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
1214             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
1215             return err;
1216         }
1217         h->context_reinitialized = 1;
1218
1219         h264_set_parameter_from_sps(h);
1220         //Note we set context_reinitialized which will cause h264_set_parameter_from_sps to be reexecuted
1221         h->cur_chroma_format_idc = h1->cur_chroma_format_idc;
1222     }
1223     /* update linesize on resize for h264. The h264 decoder doesn't
1224      * necessarily call ff_MPV_frame_start in the new thread */
1225     s->linesize   = s1->linesize;
1226     s->uvlinesize = s1->uvlinesize;
1227
1228     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
1229     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
1230
1231     err = ff_mpeg_update_thread_context(dst, src);
1232     if (err)
1233         return err;
1234
1235     if (!inited) {
1236         for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1237             av_freep(h->sps_buffers + i);
1238
1239         for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1240             av_freep(h->pps_buffers + i);
1241
1242         // copy all fields after MpegEnc
1243         memcpy(&h->s + 1, &h1->s + 1,
1244                sizeof(H264Context) - sizeof(MpegEncContext));
1245         memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
1246         memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
1247
1248         if (s1->context_initialized) {
1249         if (ff_h264_alloc_tables(h) < 0) {
1250             av_log(dst, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory for h264\n");
1251             return AVERROR(ENOMEM);
1252         }
1253         context_init(h);
1254
1255         }
1256
1257         for (i = 0; i < 2; i++) {
1258             h->rbsp_buffer[i]      = NULL;
1259             h->rbsp_buffer_size[i] = 0;
1260         }
1261         h->bipred_scratchpad = NULL;
1262
1263         h->thread_context[0] = h;
1264
1265         s->dsp.clear_blocks(h->mb);
1266         s->dsp.clear_blocks(h->mb + (24 * 16 << h->pixel_shift));
1267     }
1268
1269     /* frame_start may not be called for the next thread (if it's decoding
1270      * a bottom field) so this has to be allocated here */
1271     if (!h->bipred_scratchpad && s->linesize)
1272         h->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * s->linesize);
1273
1274     // extradata/NAL handling
1275     h->is_avc = h1->is_avc;
1276
1277     // SPS/PPS
1278     copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers, (void **)h1->sps_buffers,
1279                        MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS));
1280     h->sps = h1->sps;
1281     copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers, (void **)h1->pps_buffers,
1282                        MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS));
1283     h->pps = h1->pps;
1284
1285     // Dequantization matrices
1286     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
1287     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
1288
1289     for (i = 0; i < 6; i++)
1290         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
1291                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
1292
1293     for (i = 0; i < 6; i++)
1294         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
1295                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
1296
1297     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
1298
1299     // POC timing
1300     copy_fields(h, h1, poc_lsb, redundant_pic_count);
1301
1302     // reference lists
1303     copy_fields(h, h1, ref_count, list_count);
1304     copy_fields(h, h1, ref2frm, intra_gb);
1305     copy_fields(h, h1, short_ref, cabac_init_idc);
1306
1307     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, s, s1);
1308     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, s, s1);
1309     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
1310                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, s, s1);
1311
1312     h->last_slice_type = h1->last_slice_type;
1313     h->sync            = h1->sync;
1314
1315     if (!s->current_picture_ptr)
1316         return 0;
1317
1318     if (!s->droppable) {
1319         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1320         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
1321         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
1322     }
1323     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
1324     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
1325     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
1326
1327     return err;
1328 }
1329
1330 int ff_h264_frame_start(H264Context *h)
1331 {
1332     MpegEncContext *const s = &h->s;
1333     int i;
1334     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1335
1336     if (ff_MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1337         return -1;
1338     ff_er_frame_start(s);
1339     /*
1340      * ff_MPV_frame_start uses pict_type to derive key_frame.
1341      * This is incorrect for H.264; IDR markings must be used.
1342      * Zero here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed in later.
1343      * See decode_nal_units().
1344      */
1345     s->current_picture_ptr->f.key_frame = 0;
1346     s->current_picture_ptr->sync        = 0;
1347     s->current_picture_ptr->mmco_reset  = 0;
1348
1349     assert(s->linesize && s->uvlinesize);
1350
1351     for (i = 0; i < 16; i++) {
1352         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * s->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1353         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * s->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1354     }
1355     for (i = 0; i < 16; i++) {
1356         h->block_offset[16 + i]      =
1357         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * s->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1358         h->block_offset[48 + 16 + i] =
1359         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * s->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
1360     }
1361
1362     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
1363      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
1364     for (i = 0; i < s->slice_context_count; i++)
1365         if (h->thread_context[i] && !h->thread_context[i]->bipred_scratchpad)
1366             h->thread_context[i]->bipred_scratchpad = av_malloc(16 * 6 * s->linesize);
1367
1368     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1369      * of lost slices, MBAFF or threading. */
1370     memset(h->slice_table, -1,
1371            (s->mb_height * s->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1372
1373     // s->decode = (s->flags & CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding ||
1374     //             s->current_picture.f.reference /* || h->contains_intra */ || 1;
1375
1376     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
1377      * that if we break out due to an error it can be released automatically
1378      * in the next ff_MPV_frame_start().
1379      * SVQ3 as well as most other codecs have only last/next/current and thus
1380      * get released even with set reference, besides SVQ3 and others do not
1381      * mark frames as reference later "naturally". */
1382     if (s->codec_id != AV_CODEC_ID_SVQ3)
1383         s->current_picture_ptr->f.reference = 0;
1384
1385     s->current_picture_ptr->field_poc[0]     =
1386         s->current_picture_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
1387
1388     h->next_output_pic = NULL;
1389
1390     assert(s->current_picture_ptr->long_ref == 0);
1391
1392     return 0;
1393 }
1394
1395 /**
1396  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
1397  * This includes finding the next displayed frame.
1398  *
1399  * @param h h264 master context
1400  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
1401  * ff_thread_finish_setup()
1402  */
1403 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
1404 {
1405     MpegEncContext *const s = &h->s;
1406     Picture *out = s->current_picture_ptr;
1407     Picture *cur = s->current_picture_ptr;
1408     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1409
1410     s->current_picture_ptr->f.qscale_type = FF_QSCALE_TYPE_H264;
1411     s->current_picture_ptr->f.pict_type   = s->pict_type;
1412
1413     if (h->next_output_pic)
1414         return;
1415
1416     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
1417         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
1418          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
1419          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
1420          * yet, so we assume the worst for now. */
1421         // if (setup_finished)
1422         //    ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1423         return;
1424     }
1425
1426     cur->f.interlaced_frame = 0;
1427     cur->f.repeat_pict      = 0;
1428
1429     /* Signal interlacing information externally. */
1430     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1431      * decoding process if it exists. */
1432
1433     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
1434         switch (h->sei_pic_struct) {
1435         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1436             break;
1437         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1438         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1439             cur->f.interlaced_frame = 1;
1440             break;
1441         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1442         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1443             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE)
1444                 cur->f.interlaced_frame = 1;
1445             else
1446                 // try to flag soft telecine progressive
1447                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1448             break;
1449         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1450         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1451             /* Signal the possibility of telecined film externally
1452              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1453              * decide if they apply deinterlacing. */
1454             cur->f.repeat_pict = 1;
1455             break;
1456         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1457             // Force progressive here, doubling interlaced frame is a bad idea.
1458             cur->f.repeat_pict = 2;
1459             break;
1460         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1461             cur->f.repeat_pict = 4;
1462             break;
1463         }
1464
1465         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
1466             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1467             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
1468     } else {
1469         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1470         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE;
1471     }
1472     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
1473
1474     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1475         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1476         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1477     } else {
1478         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
1479             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1480              * information of a past frame, better than nothing. */
1481             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1482                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1483                 cur->f.top_field_first = 1;
1484             else
1485                 cur->f.top_field_first = 0;
1486         } else {
1487             /* Most likely progressive */
1488             cur->f.top_field_first = 0;
1489         }
1490     }
1491
1492     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1493     h->mmco_reset = 0;
1494     // FIXME do something with unavailable reference frames
1495
1496     /* Sort B-frames into display order */
1497
1498     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1499         s->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
1500         s->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
1501         s->low_delay           = 0;
1502     }
1503
1504     if (s->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
1505         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
1506         s->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
1507         s->low_delay           = 0;
1508     }
1509
1510     for (i = 0; 1; i++) {
1511         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1512             if(i)
1513                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1514             break;
1515         } else if(i) {
1516             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1517         }
1518     }
1519     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1520     if(   cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1521        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1522         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1523     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1524         av_log(s->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1525         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1526             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1527         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1528         cur->mmco_reset = 1;
1529     } else if(s->avctx->has_b_frames < out_of_order && !h->sps.bitstream_restriction_flag){
1530         av_log(s->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1531         s->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1532         s->low_delay = 0;
1533     }
1534
1535     pics = 0;
1536     while (h->delayed_pic[pics])
1537         pics++;
1538
1539     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1540
1541     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1542     if (cur->f.reference == 0)
1543         cur->f.reference = DELAYED_PIC_REF;
1544
1545     out = h->delayed_pic[0];
1546     out_idx = 0;
1547     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1548                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1549                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1550          i++)
1551         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1552             out     = h->delayed_pic[i];
1553             out_idx = i;
1554         }
1555     if (s->avctx->has_b_frames == 0 &&
1556         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1557         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1558     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1559
1560     if (out_of_order || pics > s->avctx->has_b_frames) {
1561         out->f.reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1562         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
1563         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
1564         out->owner2       = s;
1565         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1566             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1567     }
1568     if (!out_of_order && pics > s->avctx->has_b_frames) {
1569         h->next_output_pic = out;
1570         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1571             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1572         } else
1573             h->next_outputed_poc = out->poc;
1574     } else {
1575         av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1576     }
1577
1578     if (h->next_output_pic && h->next_output_pic->sync) {
1579         h->sync |= 2;
1580     }
1581
1582     if (setup_finished)
1583         ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1584 }
1585
1586 static av_always_inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
1587                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
1588                                               int linesize, int uvlinesize,
1589                                               int simple)
1590 {
1591     MpegEncContext *const s = &h->s;
1592     uint8_t *top_border;
1593     int top_idx = 1;
1594     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
1595     int chroma444 = CHROMA444;
1596     int chroma422 = CHROMA422;
1597
1598     src_y  -= linesize;
1599     src_cb -= uvlinesize;
1600     src_cr -= uvlinesize;
1601
1602     if (!simple && FRAME_MBAFF) {
1603         if (s->mb_y & 1) {
1604             if (!MB_MBAFF) {
1605                 top_border = h->top_borders[0][s->mb_x];
1606                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
1607                 if (pixel_shift)
1608                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
1609                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1610                     if (chroma444) {
1611                         if (pixel_shift) {
1612                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
1613                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
1614                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
1615                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
1616                         } else {
1617                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
1618                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
1619                         }
1620                     } else if (chroma422) {
1621                         if (pixel_shift) {
1622                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
1623                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
1624                         } else {
1625                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
1626                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
1627                         }
1628                     } else {
1629                         if (pixel_shift) {
1630                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
1631                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
1632                         } else {
1633                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
1634                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
1635                         }
1636                     }
1637                 }
1638             }
1639         } else if (MB_MBAFF) {
1640             top_idx = 0;
1641         } else
1642             return;
1643     }
1644
1645     top_border = h->top_borders[top_idx][s->mb_x];
1646     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
1647      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
1648     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
1649     if (pixel_shift)
1650         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
1651
1652     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1653         if (chroma444) {
1654             if (pixel_shift) {
1655                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
1656                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
1657                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
1658                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
1659             } else {
1660                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
1661                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
1662             }
1663         } else if (chroma422) {
1664             if (pixel_shift) {
1665                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
1666                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
1667             } else {
1668                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
1669                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
1670             }
1671         } else {
1672             if (pixel_shift) {
1673                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
1674                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
1675             } else {
1676                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
1677                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
1678             }
1679         }
1680     }
1681 }
1682
1683 static av_always_inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y,
1684                                             uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
1685                                             int linesize, int uvlinesize,
1686                                             int xchg, int chroma444,
1687                                             int simple, int pixel_shift)
1688 {
1689     MpegEncContext *const s = &h->s;
1690     int deblock_topleft;
1691     int deblock_top;
1692     int top_idx = 1;
1693     uint8_t *top_border_m1;
1694     uint8_t *top_border;
1695
1696     if (!simple && FRAME_MBAFF) {
1697         if (s->mb_y & 1) {
1698             if (!MB_MBAFF)
1699                 return;
1700         } else {
1701             top_idx = MB_MBAFF ? 0 : 1;
1702         }
1703     }
1704
1705     if (h->deblocking_filter == 2) {
1706         deblock_topleft = h->slice_table[h->mb_xy - 1 - s->mb_stride] == h->slice_num;
1707         deblock_top     = h->top_type;
1708     } else {
1709         deblock_topleft = (s->mb_x > 0);
1710         deblock_top     = (s->mb_y > !!MB_FIELD);
1711     }
1712
1713     src_y  -= linesize   + 1 + pixel_shift;
1714     src_cb -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
1715     src_cr -= uvlinesize + 1 + pixel_shift;
1716
1717     top_border_m1 = h->top_borders[top_idx][s->mb_x - 1];
1718     top_border    = h->top_borders[top_idx][s->mb_x];
1719
1720 #define XCHG(a, b, xchg)                        \
1721     if (pixel_shift) {                          \
1722         if (xchg) {                             \
1723             AV_SWAP64(b + 0, a + 0);            \
1724             AV_SWAP64(b + 8, a + 8);            \
1725         } else {                                \
1726             AV_COPY128(b, a);                   \
1727         }                                       \
1728     } else if (xchg)                            \
1729         AV_SWAP64(b, a);                        \
1730     else                                        \
1731         AV_COPY64(b, a);
1732
1733     if (deblock_top) {
1734         if (deblock_topleft) {
1735             XCHG(top_border_m1 + (8 << pixel_shift),
1736                  src_y - (7 << pixel_shift), 1);
1737         }
1738         XCHG(top_border + (0 << pixel_shift), src_y + (1 << pixel_shift), xchg);
1739         XCHG(top_border + (8 << pixel_shift), src_y + (9 << pixel_shift), 1);
1740         if (s->mb_x + 1 < s->mb_width) {
1741             XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1],
1742                  src_y + (17 << pixel_shift), 1);
1743         }
1744     }
1745     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1746         if (chroma444) {
1747             if (deblock_topleft) {
1748                 XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
1749                 XCHG(top_border_m1 + (40 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
1750             }
1751             XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + (1 << pixel_shift), xchg);
1752             XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cb + (9 << pixel_shift), 1);
1753             XCHG(top_border + (32 << pixel_shift), src_cr + (1 << pixel_shift), xchg);
1754             XCHG(top_border + (40 << pixel_shift), src_cr + (9 << pixel_shift), 1);
1755             if (s->mb_x + 1 < s->mb_width) {
1756                 XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1] + (16 << pixel_shift), src_cb + (17 << pixel_shift), 1);
1757                 XCHG(h->top_borders[top_idx][s->mb_x + 1] + (32 << pixel_shift), src_cr + (17 << pixel_shift), 1);
1758             }
1759         } else {
1760             if (deblock_top) {
1761                 if (deblock_topleft) {
1762                     XCHG(top_border_m1 + (16 << pixel_shift), src_cb - (7 << pixel_shift), 1);
1763                     XCHG(top_border_m1 + (24 << pixel_shift), src_cr - (7 << pixel_shift), 1);
1764                 }
1765                 XCHG(top_border + (16 << pixel_shift), src_cb + 1 + pixel_shift, 1);
1766                 XCHG(top_border + (24 << pixel_shift), src_cr + 1 + pixel_shift, 1);
1767             }
1768         }
1769     }
1770 }
1771
1772 static av_always_inline int dctcoef_get(DCTELEM *mb, int high_bit_depth,
1773                                         int index)
1774 {
1775     if (high_bit_depth) {
1776         return AV_RN32A(((int32_t *)mb) + index);
1777     } else
1778         return AV_RN16A(mb + index);
1779 }
1780
1781 static av_always_inline void dctcoef_set(DCTELEM *mb, int high_bit_depth,
1782                                          int index, int value)
1783 {
1784     if (high_bit_depth) {
1785         AV_WN32A(((int32_t *)mb) + index, value);
1786     } else
1787         AV_WN16A(mb + index, value);
1788 }
1789
1790 static av_always_inline void hl_decode_mb_predict_luma(H264Context *h,
1791                                                        int mb_type, int is_h264,
1792                                                        int simple,
1793                                                        int transform_bypass,
1794                                                        int pixel_shift,
1795                                                        int *block_offset,
1796                                                        int linesize,
1797                                                        uint8_t *dest_y, int p)
1798 {
1799     MpegEncContext *const s = &h->s;
1800     void (*idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
1801     void (*idct_dc_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
1802     int i;
1803     int qscale = p == 0 ? s->qscale : h->chroma_qp[p - 1];
1804     block_offset += 16 * p;
1805     if (IS_INTRA4x4(mb_type)) {
1806         if (simple || !s->encoding) {
1807             if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1808                 if (transform_bypass) {
1809                     idct_dc_add  =
1810                     idct_add     = s->dsp.add_pixels8;
1811                 } else {
1812                     idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct8_dc_add;
1813                     idct_add    = h->h264dsp.h264_idct8_add;
1814                 }
1815                 for (i = 0; i < 16; i += 4) {
1816                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1817                     const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
1818                     if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
1819                         h->hpc.pred8x8l_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1820                     } else {
1821                         const int nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
1822                         h->hpc.pred8x8l[dir](ptr, (h->topleft_samples_available << i) & 0x8000,
1823                                              (h->topright_samples_available << i) & 0x4000, linesize);
1824                         if (nnz) {
1825                             if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1826                                 idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1827                             else
1828                                 idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1829                         }
1830                     }
1831                 }
1832             } else {
1833                 if (transform_bypass) {
1834                     idct_dc_add  =
1835                         idct_add = s->dsp.add_pixels4;
1836                 } else {
1837                     idct_dc_add = h->h264dsp.h264_idct_dc_add;
1838                     idct_add    = h->h264dsp.h264_idct_add;
1839                 }
1840                 for (i = 0; i < 16; i++) {
1841                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1842                     const int dir      = h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i]];
1843
1844                     if (transform_bypass && h->sps.profile_idc == 244 && dir <= 1) {
1845                         h->hpc.pred4x4_add[dir](ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1846                     } else {
1847                         uint8_t *topright;
1848                         int nnz, tr;
1849                         uint64_t tr_high;
1850                         if (dir == DIAG_DOWN_LEFT_PRED || dir == VERT_LEFT_PRED) {
1851                             const int topright_avail = (h->topright_samples_available << i) & 0x8000;
1852                             av_assert2(s->mb_y || linesize <= block_offset[i]);
1853                             if (!topright_avail) {
1854                                 if (pixel_shift) {
1855                                     tr_high  = ((uint16_t *)ptr)[3 - linesize / 2] * 0x0001000100010001ULL;
1856                                     topright = (uint8_t *)&tr_high;
1857                                 } else {
1858                                     tr       = ptr[3 - linesize] * 0x01010101u;
1859                                     topright = (uint8_t *)&tr;
1860                                 }
1861                             } else
1862                                 topright = ptr + (4 << pixel_shift) - linesize;
1863                         } else
1864                             topright = NULL;
1865
1866                         h->hpc.pred4x4[dir](ptr, topright, linesize);
1867                         nnz = h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]];
1868                         if (nnz) {
1869                             if (is_h264) {
1870                                 if (nnz == 1 && dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1871                                     idct_dc_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1872                                 else
1873                                     idct_add(ptr, h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift), linesize);
1874                             } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
1875                                 ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize, qscale, 0);
1876                         }
1877                     }
1878                 }
1879             }
1880         }
1881     } else {
1882         h->hpc.pred16x16[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, linesize);
1883         if (is_h264) {
1884             if (h->non_zero_count_cache[scan8[LUMA_DC_BLOCK_INDEX + p]]) {
1885                 if (!transform_bypass)
1886                     h->h264dsp.h264_luma_dc_dequant_idct(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1887                                                          h->mb_luma_dc[p],
1888                                                          h->dequant4_coeff[p][qscale][0]);
1889                 else {
1890                     static const uint8_t dc_mapping[16] = {
1891                          0 * 16,  1 * 16,  4 * 16,  5 * 16,
1892                          2 * 16,  3 * 16,  6 * 16,  7 * 16,
1893                          8 * 16,  9 * 16, 12 * 16, 13 * 16,
1894                         10 * 16, 11 * 16, 14 * 16, 15 * 16 };
1895                     for (i = 0; i < 16; i++)
1896                         dctcoef_set(h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1897                                     pixel_shift, dc_mapping[i],
1898                                     dctcoef_get(h->mb_luma_dc[p],
1899                                                 pixel_shift, i));
1900                 }
1901             }
1902         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER)
1903             ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(h->mb + p * 256,
1904                                            h->mb_luma_dc[p], qscale);
1905     }
1906 }
1907
1908 static av_always_inline void hl_decode_mb_idct_luma(H264Context *h, int mb_type,
1909                                                     int is_h264, int simple,
1910                                                     int transform_bypass,
1911                                                     int pixel_shift,
1912                                                     int *block_offset,
1913                                                     int linesize,
1914                                                     uint8_t *dest_y, int p)
1915 {
1916     MpegEncContext *const s = &h->s;
1917     void (*idct_add)(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride);
1918     int i;
1919     block_offset += 16 * p;
1920     if (!IS_INTRA4x4(mb_type)) {
1921         if (is_h264) {
1922             if (IS_INTRA16x16(mb_type)) {
1923                 if (transform_bypass) {
1924                     if (h->sps.profile_idc == 244 &&
1925                         (h->intra16x16_pred_mode == VERT_PRED8x8 ||
1926                          h->intra16x16_pred_mode == HOR_PRED8x8)) {
1927                         h->hpc.pred16x16_add[h->intra16x16_pred_mode](dest_y, block_offset,
1928                                                                       h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1929                                                                       linesize);
1930                     } else {
1931                         for (i = 0; i < 16; i++)
1932                             if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] ||
1933                                 dctcoef_get(h->mb, pixel_shift, i * 16 + p * 256))
1934                                 s->dsp.add_pixels4(dest_y + block_offset[i],
1935                                                    h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
1936                                                    linesize);
1937                     }
1938                 } else {
1939                     h->h264dsp.h264_idct_add16intra(dest_y, block_offset,
1940                                                     h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1941                                                     linesize,
1942                                                     h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1943                 }
1944             } else if (h->cbp & 15) {
1945                 if (transform_bypass) {
1946                     const int di = IS_8x8DCT(mb_type) ? 4 : 1;
1947                     idct_add = IS_8x8DCT(mb_type) ? s->dsp.add_pixels8
1948                                                   : s->dsp.add_pixels4;
1949                     for (i = 0; i < 16; i += di)
1950                         if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]])
1951                             idct_add(dest_y + block_offset[i],
1952                                      h->mb + (i * 16 + p * 256 << pixel_shift),
1953                                      linesize);
1954                 } else {
1955                     if (IS_8x8DCT(mb_type))
1956                         h->h264dsp.h264_idct8_add4(dest_y, block_offset,
1957                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1958                                                    linesize,
1959                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1960                     else
1961                         h->h264dsp.h264_idct_add16(dest_y, block_offset,
1962                                                    h->mb + (p * 256 << pixel_shift),
1963                                                    linesize,
1964                                                    h->non_zero_count_cache + p * 5 * 8);
1965                 }
1966             }
1967         } else if (CONFIG_SVQ3_DECODER) {
1968             for (i = 0; i < 16; i++)
1969                 if (h->non_zero_count_cache[scan8[i + p * 16]] || h->mb[i * 16 + p * 256]) {
1970                     // FIXME benchmark weird rule, & below
1971                     uint8_t *const ptr = dest_y + block_offset[i];
1972                     ff_svq3_add_idct_c(ptr, h->mb + i * 16 + p * 256, linesize,
1973                                        s->qscale, IS_INTRA(mb_type) ? 1 : 0);
1974                 }
1975         }
1976     }
1977 }
1978
1979 #define BITS   8
1980 #define SIMPLE 1
1981 #include "h264_mb_template.c"
1982
1983 #undef  BITS
1984 #define BITS   16
1985 #include "h264_mb_template.c"
1986
1987 #undef  SIMPLE
1988 #define SIMPLE 0
1989 #include "h264_mb_template.c"
1990
1991 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h)
1992 {
1993     MpegEncContext *const s = &h->s;
1994     const int mb_xy   = h->mb_xy;
1995     const int mb_type = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
1996     int is_complex    = CONFIG_SMALL || h->is_complex || IS_INTRA_PCM(mb_type) || s->qscale == 0;
1997
1998     if (CHROMA444) {
1999         if (is_complex || h->pixel_shift)
2000             hl_decode_mb_444_complex(h);
2001         else
2002             hl_decode_mb_444_simple_8(h);
2003     } else if (is_complex) {
2004         hl_decode_mb_complex(h);
2005     } else if (h->pixel_shift) {
2006         hl_decode_mb_simple_16(h);
2007     } else
2008         hl_decode_mb_simple_8(h);
2009 }
2010
2011 static int pred_weight_table(H264Context *h)
2012 {
2013     MpegEncContext *const s = &h->s;
2014     int list, i;
2015     int luma_def, chroma_def;
2016
2017     h->use_weight             = 0;
2018     h->use_weight_chroma      = 0;
2019     h->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&s->gb);
2020     if (h->sps.chroma_format_idc)
2021         h->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&s->gb);
2022     luma_def   = 1 << h->luma_log2_weight_denom;
2023     chroma_def = 1 << h->chroma_log2_weight_denom;
2024
2025     for (list = 0; list < 2; list++) {
2026         h->luma_weight_flag[list]   = 0;
2027         h->chroma_weight_flag[list] = 0;
2028         for (i = 0; i < h->ref_count[list]; i++) {
2029             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
2030
2031             luma_weight_flag = get_bits1(&s->gb);
2032             if (luma_weight_flag) {
2033                 h->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&s->gb);
2034                 h->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&s->gb);
2035                 if (h->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
2036                     h->luma_weight[i][list][1] != 0) {
2037                     h->use_weight             = 1;
2038                     h->luma_weight_flag[list] = 1;
2039                 }
2040             } else {
2041                 h->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
2042                 h->luma_weight[i][list][1] = 0;
2043             }
2044
2045             if (h->sps.chroma_format_idc) {
2046                 chroma_weight_flag = get_bits1(&s->gb);
2047                 if (chroma_weight_flag) {
2048                     int j;
2049                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2050                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&s->gb);
2051                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&s->gb);
2052                         if (h->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
2053                             h->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
2054                             h->use_weight_chroma = 1;
2055                             h->chroma_weight_flag[list] = 1;
2056                         }
2057                     }
2058                 } else {
2059                     int j;
2060                     for (j = 0; j < 2; j++) {
2061                         h->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
2062                         h->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
2063                     }
2064                 }
2065             }
2066         }
2067         if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
2068             break;
2069     }
2070     h->use_weight = h->use_weight || h->use_weight_chroma;
2071     return 0;
2072 }
2073
2074 /**
2075  * Initialize implicit_weight table.
2076  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
2077  *                -1 initializes the rest
2078  */
2079 static void implicit_weight_table(H264Context *h, int field)
2080 {
2081     MpegEncContext *const s = &h->s;
2082     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
2083
2084     for (i = 0; i < 2; i++) {
2085         h->luma_weight_flag[i]   = 0;
2086         h->chroma_weight_flag[i] = 0;
2087     }
2088
2089     if (field < 0) {
2090         if (s->picture_structure == PICT_FRAME) {
2091             cur_poc = s->current_picture_ptr->poc;
2092         } else {
2093             cur_poc = s->current_picture_ptr->field_poc[s->picture_structure - 1];
2094         }
2095         if (h->ref_count[0] == 1 && h->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF &&
2096             h->ref_list[0][0].poc + h->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
2097             h->use_weight = 0;
2098             h->use_weight_chroma = 0;
2099             return;
2100         }
2101         ref_start  = 0;
2102         ref_count0 = h->ref_count[0];
2103         ref_count1 = h->ref_count[1];
2104     } else {
2105         cur_poc    = s->current_picture_ptr->field_poc[field];
2106         ref_start  = 16;
2107         ref_count0 = 16 + 2 * h->ref_count[0];
2108         ref_count1 = 16 + 2 * h->ref_count[1];
2109     }
2110
2111     h->use_weight               = 2;
2112     h->use_weight_chroma        = 2;
2113     h->luma_log2_weight_denom   = 5;
2114     h->chroma_log2_weight_denom = 5;
2115
2116     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
2117         int poc0 = h->ref_list[0][ref0].poc;
2118         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
2119             int w = 32;
2120             if (!h->ref_list[0][ref0].long_ref && !h->ref_list[1][ref1].long_ref) {
2121                 int poc1 = h->ref_list[1][ref1].poc;
2122                 int td   = av_clip(poc1 - poc0, -128, 127);
2123                 if (td) {
2124                     int tb = av_clip(cur_poc - poc0, -128, 127);
2125                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
2126                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
2127                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
2128                         w = 64 - dist_scale_factor;
2129                 }
2130             }
2131             if (field < 0) {
2132                 h->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
2133                 h->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
2134             } else {
2135                 h->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
2136             }
2137         }
2138     }
2139 }
2140
2141 /**
2142  * instantaneous decoder refresh.
2143  */
2144 static void idr(H264Context *h)
2145 {
2146     int i;
2147     ff_h264_remove_all_refs(h);
2148     h->prev_frame_num        = 0;
2149     h->prev_frame_num_offset = 0;
2150     h->prev_poc_msb          = 1<<16;
2151     h->prev_poc_lsb          = 0;
2152     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
2153         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
2154 }
2155
2156 /* forget old pics after a seek */
2157 static void flush_change(H264Context *h)
2158 {
2159     int i, j;
2160
2161     h->outputed_poc = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
2162     h->prev_interlaced_frame = 1;
2163     idr(h);
2164     h->prev_frame_num = -1;
2165     if (h->s.current_picture_ptr) {
2166         h->s.current_picture_ptr->f.reference = 0;
2167         for (j=i=0; h->delayed_pic[i]; i++)
2168             if (h->delayed_pic[i] != h->s.current_picture_ptr)
2169                 h->delayed_pic[j++] = h->delayed_pic[i];
2170         h->delayed_pic[j] = NULL;
2171     }
2172     h->s.first_field = 0;
2173     memset(h->ref_list[0], 0, sizeof(h->ref_list[0]));
2174     memset(h->ref_list[1], 0, sizeof(h->ref_list[1]));
2175     memset(h->default_ref_list[0], 0, sizeof(h->default_ref_list[0]));
2176     memset(h->default_ref_list[1], 0, sizeof(h->default_ref_list[1]));
2177     ff_h264_reset_sei(h);
2178     h->recovery_frame= -1;
2179     h->sync= 0;
2180     h->list_count = 0;
2181     h->current_slice = 0;
2182 }
2183
2184 /* forget old pics after a seek */
2185 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
2186 {
2187     H264Context *h = avctx->priv_data;
2188     int i;
2189
2190     for (i = 0; i <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
2191         if (h->delayed_pic[i])
2192             h->delayed_pic[i]->f.reference = 0;
2193         h->delayed_pic[i] = NULL;
2194     }
2195
2196     flush_change(h);
2197     ff_mpeg_flush(avctx);
2198 }
2199
2200 static int init_poc(H264Context *h)
2201 {
2202     MpegEncContext *const s = &h->s;
2203     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2204     int field_poc[2];
2205     Picture *cur = s->current_picture_ptr;
2206
2207     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
2208     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
2209         h->frame_num_offset += max_frame_num;
2210
2211     if (h->sps.poc_type == 0) {
2212         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
2213
2214         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
2215             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
2216         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb && h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
2217             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
2218         else
2219             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
2220         field_poc[0] =
2221         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
2222         if (s->picture_structure == PICT_FRAME)
2223             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
2224     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
2225         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
2226         int i;
2227
2228         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
2229             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
2230         else
2231             abs_frame_num = 0;
2232
2233         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
2234             abs_frame_num--;
2235
2236         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
2237         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
2238             // FIXME integrate during sps parse
2239             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2240
2241         if (abs_frame_num > 0) {
2242             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
2243             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
2244
2245             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
2246             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
2247                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
2248         } else
2249             expectedpoc = 0;
2250
2251         if (h->nal_ref_idc == 0)
2252             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
2253
2254         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
2255         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
2256
2257         if (s->picture_structure == PICT_FRAME)
2258             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
2259     } else {
2260         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
2261
2262         if (!h->nal_ref_idc)
2263             poc--;
2264
2265         field_poc[0] = poc;
2266         field_poc[1] = poc;
2267     }
2268
2269     if (s->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
2270         s->current_picture_ptr->field_poc[0] = field_poc[0];
2271     if (s->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
2272         s->current_picture_ptr->field_poc[1] = field_poc[1];
2273     cur->poc = FFMIN(cur->field_poc[0], cur->field_poc[1]);
2274
2275     return 0;
2276 }
2277
2278 /**
2279  * initialize scan tables
2280  */
2281 static void init_scan_tables(H264Context *h)
2282 {
2283     int i;
2284     for (i = 0; i < 16; i++) {
2285 #define T(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
2286         h->zigzag_scan[i] = T(zigzag_scan[i]);
2287         h->field_scan[i]  = T(field_scan[i]);
2288 #undef T
2289     }
2290     for (i = 0; i < 64; i++) {
2291 #define T(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
2292         h->zigzag_scan8x8[i]       = T(ff_zigzag_direct[i]);
2293         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = T(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
2294         h->field_scan8x8[i]        = T(field_scan8x8[i]);
2295         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = T(field_scan8x8_cavlc[i]);
2296 #undef T
2297     }
2298     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
2299         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2300         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2301         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2302         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2303         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2304         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2305     } else {
2306         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
2307         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
2308         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
2309         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
2310         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
2311         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
2312     }
2313 }
2314
2315 static int field_end(H264Context *h, int in_setup)
2316 {
2317     MpegEncContext *const s     = &h->s;
2318     AVCodecContext *const avctx = s->avctx;
2319     int err = 0;
2320     s->mb_y = 0;
2321
2322     if (!in_setup && !s->droppable)
2323         ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2324                                   s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2325
2326     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2327         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2328         ff_vdpau_h264_set_reference_frames(s);
2329
2330     if (in_setup || !(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
2331         if (!s->droppable) {
2332             err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
2333             h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
2334             h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
2335         }
2336         h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
2337         h->prev_frame_num        = h->frame_num;
2338         h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc;
2339     }
2340
2341     if (avctx->hwaccel) {
2342         if (avctx->hwaccel->end_frame(avctx) < 0)
2343             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
2344                    "hardware accelerator failed to decode picture\n");
2345     }
2346
2347     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
2348         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2349         ff_vdpau_h264_picture_complete(s);
2350
2351     /*
2352      * FIXME: Error handling code does not seem to support interlaced
2353      * when slices span multiple rows
2354      * The ff_er_add_slice calls don't work right for bottom
2355      * fields; they cause massive erroneous error concealing
2356      * Error marking covers both fields (top and bottom).
2357      * This causes a mismatched s->error_count
2358      * and a bad error table. Further, the error count goes to
2359      * INT_MAX when called for bottom field, because mb_y is
2360      * past end by one (callers fault) and resync_mb_y != 0
2361      * causes problems for the first MB line, too.
2362      */
2363     if (!FIELD_PICTURE && h->current_slice)
2364         ff_er_frame_end(s);
2365
2366     ff_MPV_frame_end(s);
2367
2368     h->current_slice = 0;
2369
2370     return err;
2371 }
2372
2373 /**
2374  * Replicate H264 "master" context to thread contexts.
2375  */
2376 static int clone_slice(H264Context *dst, H264Context *src)
2377 {
2378     int ret;
2379
2380     memcpy(dst->block_offset, src->block_offset, sizeof(dst->block_offset));
2381     dst->s.current_picture_ptr = src->s.current_picture_ptr;
2382     dst->s.current_picture     = src->s.current_picture;
2383     dst->s.linesize            = src->s.linesize;
2384     dst->s.uvlinesize          = src->s.uvlinesize;
2385     dst->s.first_field         = src->s.first_field;
2386
2387     if (!dst->s.edge_emu_buffer &&
2388         (ret = ff_mpv_frame_size_alloc(&dst->s, dst->s.linesize))) {
2389         av_log(dst->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2390                "Failed to allocate scratch buffers\n");
2391         return ret;
2392     }
2393
2394     dst->prev_poc_msb          = src->prev_poc_msb;
2395     dst->prev_poc_lsb          = src->prev_poc_lsb;
2396     dst->prev_frame_num_offset = src->prev_frame_num_offset;
2397     dst->prev_frame_num        = src->prev_frame_num;
2398     dst->short_ref_count       = src->short_ref_count;
2399
2400     memcpy(dst->short_ref,        src->short_ref,        sizeof(dst->short_ref));
2401     memcpy(dst->long_ref,         src->long_ref,         sizeof(dst->long_ref));
2402     memcpy(dst->default_ref_list, src->default_ref_list, sizeof(dst->default_ref_list));
2403
2404     memcpy(dst->dequant4_coeff,   src->dequant4_coeff,   sizeof(src->dequant4_coeff));
2405     memcpy(dst->dequant8_coeff,   src->dequant8_coeff,   sizeof(src->dequant8_coeff));
2406
2407     return 0;
2408 }
2409
2410 /**
2411  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
2412  *
2413  * @param sps SPS
2414  *
2415  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
2416  */
2417 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
2418 {
2419     int profile = sps->profile_idc;
2420
2421     switch (sps->profile_idc) {
2422     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
2423         // constraint_set1_flag set to 1
2424         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
2425         break;
2426     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
2427     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
2428     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
2429         // constraint_set3_flag set to 1
2430         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
2431         break;
2432     }
2433
2434     return profile;
2435 }
2436
2437 static int h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
2438 {
2439     MpegEncContext *s = &h->s;
2440
2441     if (s->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
2442         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
2443          !h->sps.num_reorder_frames)) {
2444         if (s->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
2445             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
2446                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
2447         else
2448             s->low_delay = 1;
2449     }
2450
2451     if (s->avctx->has_b_frames < 2)
2452         s->avctx->has_b_frames = !s->low_delay;
2453
2454     if (s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
2455         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
2456         if (s->avctx->codec &&
2457             s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
2458             (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
2459             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2460                    "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
2461             return AVERROR_INVALIDDATA;
2462         }
2463         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 14 &&
2464             h->sps.bit_depth_luma != 11 && h->sps.bit_depth_luma != 13 &&
2465                 (h->sps.bit_depth_luma != 9 || !CHROMA422)) {
2466             s->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
2467             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
2468             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
2469
2470             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
2471                             h->sps.chroma_format_idc);
2472             ff_h264_pred_init(&h->hpc, s->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
2473                               h->sps.chroma_format_idc);
2474             s->dsp.dct_bits = h->sps.bit_depth_luma > 8 ? 32 : 16;
2475             ff_dsputil_init(&s->dsp, s->avctx);
2476             ff_videodsp_init(&s->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
2477         } else {
2478             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth: %d\n",
2479                    h->sps.bit_depth_luma);
2480             return AVERROR_INVALIDDATA;
2481         }
2482     }
2483     return 0;
2484 }
2485
2486 static enum PixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
2487 {
2488     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2489     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
2490     case 9:
2491         if (CHROMA444) {
2492             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2493                 return AV_PIX_FMT_GBRP9;
2494             } else
2495                 return AV_PIX_FMT_YUV444P9;
2496         } else if (CHROMA422)
2497             return AV_PIX_FMT_YUV422P9;
2498         else
2499             return AV_PIX_FMT_YUV420P9;
2500         break;
2501     case 10:
2502         if (CHROMA444) {
2503             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2504                 return AV_PIX_FMT_GBRP10;
2505             } else
2506                 return AV_PIX_FMT_YUV444P10;
2507         } else if (CHROMA422)
2508             return AV_PIX_FMT_YUV422P10;
2509         else
2510             return AV_PIX_FMT_YUV420P10;
2511         break;
2512     case 12:
2513         if (CHROMA444) {
2514             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2515                 return AV_PIX_FMT_GBRP12;
2516             } else
2517                 return AV_PIX_FMT_YUV444P12;
2518         } else if (CHROMA422)
2519             return AV_PIX_FMT_YUV422P12;
2520         else
2521             return AV_PIX_FMT_YUV420P12;
2522         break;
2523     case 14:
2524         if (CHROMA444) {
2525             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2526                 return AV_PIX_FMT_GBRP14;
2527             } else
2528                 return AV_PIX_FMT_YUV444P14;
2529         } else if (CHROMA422)
2530             return AV_PIX_FMT_YUV422P14;
2531         else
2532             return AV_PIX_FMT_YUV420P14;
2533         break;
2534     case 8:
2535         if (CHROMA444) {
2536             if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
2537                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Detected GBR colorspace.\n");
2538                 return AV_PIX_FMT_GBR24P;
2539             } else if (s->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_YCGCO) {
2540                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_WARNING, "Detected unsupported YCgCo colorspace.\n");
2541             }
2542             return s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ444P
2543                                                                 : AV_PIX_FMT_YUV444P;
2544         } else if (CHROMA422) {
2545             return s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ? AV_PIX_FMT_YUVJ422P
2546                                                              : AV_PIX_FMT_YUV422P;
2547         } else {
2548             return s->avctx->get_format(s->avctx, s->avctx->codec->pix_fmts ?
2549                                         s->avctx->codec->pix_fmts :
2550                                         s->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG ?
2551                                         hwaccel_pixfmt_list_h264_jpeg_420 :
2552                                         ff_hwaccel_pixfmt_list_420);
2553         }
2554         break;
2555     default:
2556         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2557                "Unsupported bit depth: %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
2558         return AVERROR_INVALIDDATA;
2559     }
2560 }
2561
2562 static int h264_slice_header_init(H264Context *h, int reinit)
2563 {
2564     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2565     int i, ret;
2566
2567     if(   FFALIGN(s->avctx->width , 16                                 ) == s->width
2568         && FFALIGN(s->avctx->height, 16*(2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)) == s->height
2569         && !h->sps.crop_right && !h->sps.crop_bottom
2570         && (s->avctx->width != s->width || s->avctx->height && s->height)
2571     ) {
2572         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Using externally provided dimensions\n");
2573         s->avctx->coded_width  = s->width;
2574         s->avctx->coded_height = s->height;
2575     } else{
2576         avcodec_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height);
2577         s->avctx->width  -= (2>>CHROMA444)*FFMIN(h->sps.crop_right, (8<<CHROMA444)-1);
2578         s->avctx->height -= (1<<s->chroma_y_shift)*FFMIN(h->sps.crop_bottom, (16>>s->chroma_y_shift)-1) * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
2579     }
2580
2581     s->avctx->sample_aspect_ratio = h->sps.sar;
2582     av_assert0(s->avctx->sample_aspect_ratio.den);
2583
2584     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
2585         int64_t den = h->sps.time_scale;
2586         if (h->x264_build < 44U)
2587             den *= 2;
2588         av_reduce(&s->avctx->time_base.num, &s->avctx->time_base.den,
2589                   h->sps.num_units_in_tick, den, 1 << 30);
2590     }
2591
2592     s->avctx->hwaccel = ff_find_hwaccel(s->avctx->codec->id, s->avctx->pix_fmt);
2593
2594     if (reinit) {
2595         free_tables(h, 0);
2596         if ((ret = ff_MPV_common_frame_size_change(s)) < 0) {
2597             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_MPV_common_frame_size_change() failed.\n");
2598             return ret;
2599         }
2600     } else {
2601         if ((ret = ff_MPV_common_init(s)) < 0) {
2602             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_MPV_common_init() failed.\n");
2603             return ret;
2604         }
2605     }
2606     s->first_field = 0;
2607     h->prev_interlaced_frame = 1;
2608
2609     init_scan_tables(h);
2610     if (ff_h264_alloc_tables(h) < 0) {
2611         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2612                "Could not allocate memory for h264\n");
2613         return AVERROR(ENOMEM);
2614     }
2615
2616     if (!HAVE_THREADS || !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
2617         if (context_init(h) < 0) {
2618             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
2619             return -1;
2620         }
2621     } else {
2622         for (i = 1; i < s->slice_context_count; i++) {
2623             H264Context *c;
2624             c = h->thread_context[i] = av_malloc(sizeof(H264Context));
2625             memcpy(c, h->s.thread_context[i], sizeof(MpegEncContext));
2626             memset(&c->s + 1, 0, sizeof(H264Context) - sizeof(MpegEncContext));
2627             c->h264dsp     = h->h264dsp;
2628             c->sps         = h->sps;
2629             c->pps         = h->pps;
2630             c->pixel_shift = h->pixel_shift;
2631             c->cur_chroma_format_idc = h->cur_chroma_format_idc;
2632             init_scan_tables(c);
2633             clone_tables(c, h, i);
2634         }
2635
2636         for (i = 0; i < s->slice_context_count; i++)
2637             if (context_init(h->thread_context[i]) < 0) {
2638                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
2639                 return -1;
2640             }
2641     }
2642
2643     return 0;
2644 }
2645
2646 /**
2647  * Decode a slice header.
2648  * This will also call ff_MPV_common_init() and frame_start() as needed.
2649  *
2650  * @param h h264context
2651  * @param h0 h264 master context (differs from 'h' when doing sliced based
2652  *           parallel decoding)
2653  *
2654  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
2655  */
2656 static int decode_slice_header(H264Context *h, H264Context *h0)
2657 {
2658     MpegEncContext *const s  = &h->s;
2659     MpegEncContext *const s0 = &h0->s;
2660     unsigned int first_mb_in_slice;
2661     unsigned int pps_id;
2662     int num_ref_idx_active_override_flag, ret;
2663     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
2664     int default_ref_list_done = 0;
2665     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
2666     int must_reinit;
2667     int needs_reinit = 0;
2668
2669     s->me.qpel_put = s->dsp.put_h264_qpel_pixels_tab;
2670     s->me.qpel_avg = s->dsp.avg_h264_qpel_pixels_tab;
2671
2672     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&s->gb);
2673
2674     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
2675         if (h0->current_slice && FIELD_PICTURE) {
2676             field_end(h, 1);
2677         }
2678
2679         h0->current_slice = 0;
2680         if (!s0->first_field) {
2681             if (s->current_picture_ptr && !s->droppable &&
2682                 s->current_picture_ptr->owner2 == s) {
2683                 ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2684                                           s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2685             }
2686             s->current_picture_ptr = NULL;
2687         }
2688     }
2689
2690     slice_type = get_ue_golomb_31(&s->gb);
2691     if (slice_type > 9) {
2692         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2693                "slice type too large (%d) at %d %d\n",
2694                slice_type, s->mb_x, s->mb_y);
2695         return -1;
2696     }
2697     if (slice_type > 4) {
2698         slice_type -= 5;
2699         h->slice_type_fixed = 1;
2700     } else
2701         h->slice_type_fixed = 0;
2702
2703     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
2704     if (slice_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
2705         (h0->current_slice != 0 && slice_type == h0->last_slice_type)) {
2706         default_ref_list_done = 1;
2707     }
2708     h->slice_type     = slice_type;
2709     h->slice_type_nos = slice_type & 3;
2710
2711     // to make a few old functions happy, it's wrong though
2712     s->pict_type = h->slice_type;
2713
2714     pps_id = get_ue_golomb(&s->gb);
2715     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
2716         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %d out of range\n", pps_id);
2717         return -1;
2718     }
2719     if (!h0->pps_buffers[pps_id]) {
2720         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2721                "non-existing PPS %u referenced\n",
2722                pps_id);
2723         return -1;
2724     }
2725     h->pps = *h0->pps_buffers[pps_id];
2726
2727     if (!h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]) {
2728         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2729                "non-existing SPS %u referenced\n",
2730                h->pps.sps_id);
2731         return -1;
2732     }
2733
2734     if (h->pps.sps_id != h->current_sps_id ||
2735         h->context_reinitialized           ||
2736         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new) {
2737         SPS *new_sps = h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
2738
2739         h0->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
2740
2741         if (h->sps.chroma_format_idc != new_sps->chroma_format_idc ||
2742             h->sps.bit_depth_luma    != new_sps->bit_depth_luma)
2743             needs_reinit = 1;
2744
2745         h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
2746         h->sps            = *h0->sps_buffers[h->pps.sps_id];
2747
2748         if (s->mb_width  != h->sps.mb_width ||
2749             s->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
2750             s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
2751             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
2752         )
2753             needs_reinit = 1;
2754
2755         if ((ret = h264_set_parameter_from_sps(h)) < 0)
2756             return ret;
2757     }
2758
2759     s->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
2760     s->avctx->level   = h->sps.level_idc;
2761     s->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
2762
2763     must_reinit = (s->context_initialized &&
2764                     (   16*h->sps.mb_width != s->avctx->coded_width
2765                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != s->avctx->coded_height
2766                      || s->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma
2767                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
2768                      || av_cmp_q(h->sps.sar, s->avctx->sample_aspect_ratio)));
2769
2770
2771     s->mb_width  = h->sps.mb_width;
2772     s->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
2773
2774     h->b_stride = s->mb_width * 4;
2775
2776     s->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
2777
2778     s->width  = 16 * s->mb_width;
2779     s->height = 16 * s->mb_height;
2780
2781     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
2782         s->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
2783                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
2784         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
2785             if (s->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
2786                 needs_reinit = 1;
2787             s->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
2788             s->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
2789             s->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
2790         }
2791     }
2792
2793     if (s->context_initialized &&
2794         (
2795          needs_reinit                   ||
2796          must_reinit)) {
2797
2798         if (h != h0) {
2799             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "changing width/height on "
2800                    "slice %d\n", h0->current_slice + 1);
2801             return AVERROR_INVALIDDATA;
2802         }
2803
2804         flush_change(h);
2805
2806         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
2807             return ret;
2808         s->avctx->pix_fmt = ret;
2809
2810         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
2811                "pix_fmt: %d\n", s->width, s->height, s->avctx->pix_fmt);
2812
2813         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 1)) < 0) {
2814             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2815                    "h264_slice_header_init() failed\n");
2816             return ret;
2817         }
2818         h->context_reinitialized = 1;
2819     }
2820     if (!s->context_initialized) {
2821         if (h != h0) {
2822             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2823                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
2824             return -1;
2825         }
2826
2827         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
2828             return ret;
2829         s->avctx->pix_fmt = ret;
2830
2831         if ((ret = h264_slice_header_init(h, 0)) < 0) {
2832             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2833                    "h264_slice_header_init() failed\n");
2834             return ret;
2835         }
2836     }
2837
2838     if (h == h0 && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
2839         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
2840         init_dequant_tables(h);
2841     }
2842
2843     h->frame_num = get_bits(&s->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
2844
2845     h->mb_mbaff        = 0;
2846     h->mb_aff_frame    = 0;
2847     last_pic_structure = s0->picture_structure;
2848     last_pic_droppable = s0->droppable;
2849     s->droppable       = h->nal_ref_idc == 0;
2850     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
2851         s->picture_structure = PICT_FRAME;
2852     } else {
2853         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
2854             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
2855             return -1;
2856         }
2857         if (get_bits1(&s->gb)) { // field_pic_flag
2858             s->picture_structure = PICT_TOP_FIELD + get_bits1(&s->gb); // bottom_field_flag
2859         } else {
2860             s->picture_structure = PICT_FRAME;
2861             h->mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
2862         }
2863     }
2864     h->mb_field_decoding_flag = s->picture_structure != PICT_FRAME;
2865
2866     if (h0->current_slice != 0) {
2867         if (last_pic_structure != s->picture_structure ||
2868             last_pic_droppable != s->droppable) {
2869             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
2870                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2871                    last_pic_structure, s->picture_structure);
2872             s->picture_structure = last_pic_structure;
2873             s->droppable         = last_pic_droppable;
2874             return AVERROR_INVALIDDATA;
2875         } else if (!s0->current_picture_ptr) {
2876             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2877                    "unset current_picture_ptr on %d. slice\n",
2878                    h0->current_slice + 1);
2879             return AVERROR_INVALIDDATA;
2880         }
2881     } else {
2882         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
2883          * frames just to throw them away */
2884         if (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0) {
2885             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
2886             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2887
2888             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
2889                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
2890
2891             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
2892                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
2893                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
2894                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
2895
2896                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
2897             }
2898         }
2899
2900         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
2901          * Here, we're using that to see if we should mark previously
2902          * decode frames as "finished".
2903          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
2904          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
2905         if (s0->first_field) {
2906             assert(s0->current_picture_ptr);
2907             assert(s0->current_picture_ptr->f.data[0]);
2908             assert(s0->current_picture_ptr->f.reference != DELAYED_PIC_REF);
2909
2910             /* Mark old field/frame as completed */
2911             if (!last_pic_droppable && s0->current_picture_ptr->owner2 == s0) {
2912                 ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2913                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2914             }
2915
2916             /* figure out if we have a complementary field pair */
2917             if (!FIELD_PICTURE || s->picture_structure == last_pic_structure) {
2918                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
2919                  * remain for reference if marked as such. */
2920                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
2921                     ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2922                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
2923                 }
2924             } else {
2925                 if (s0->current_picture_ptr->frame_num != h->frame_num) {
2926                     /* This and previous field were reference, but had
2927                      * different frame_nums. Consider this field first in
2928                      * pair. Throw away previous field except for reference
2929                      * purposes. */
2930                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
2931                         ff_thread_report_progress(&s0->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
2932                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
2933                     }
2934                 } else {
2935                     /* Second field in complementary pair */
2936                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
2937                            s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
2938                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
2939                            s->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
2940                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2941                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
2942                                last_pic_structure, s->picture_structure);
2943                         s->picture_structure = last_pic_structure;
2944                         s->droppable         = last_pic_droppable;
2945                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2946                     } else if (last_pic_droppable != s->droppable) {
2947                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2948                                "Cannot combine reference and non-reference fields in the same frame\n");
2949                         av_log_ask_for_sample(s->avctx, NULL);
2950                         s->picture_structure = last_pic_structure;
2951                         s->droppable         = last_pic_droppable;
2952                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
2953                     }
2954
2955                     /* Take ownership of this buffer. Note that if another thread owned
2956                      * the first field of this buffer, we're not operating on that pointer,
2957                      * so the original thread is still responsible for reporting progress
2958                      * on that first field (or if that was us, we just did that above).
2959                      * By taking ownership, we assign responsibility to ourselves to
2960                      * report progress on the second field. */
2961                     s0->current_picture_ptr->owner2 = s0;
2962                 }
2963             }
2964         }
2965
2966         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && h->prev_frame_num >= 0 && !s0->first_field &&
2967                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
2968             Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
2969             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
2970                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
2971             if (ff_h264_frame_start(h) < 0)
2972                 return -1;
2973             h->prev_frame_num++;
2974             h->prev_frame_num %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
2975             s->current_picture_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
2976             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX, 0);
2977             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX, 1);
2978             if ((ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1)) < 0 &&
2979                 s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
2980                 return ret;
2981             if (ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index) < 0 &&
2982                 (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2983                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2984             /* Error concealment: if a ref is missing, copy the previous ref in its place.
2985              * FIXME: avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes many assumptions
2986              * about there being no actual duplicates.
2987              * FIXME: this doesn't copy padding for out-of-frame motion vectors.  Given we're
2988              * concealing a lost frame, this probably isn't noticeable by comparison, but it should
2989              * be fixed. */
2990             if (h->short_ref_count) {
2991                 if (prev) {
2992                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f.data, h->short_ref[0]->f.linesize,
2993                                   (const uint8_t **)prev->f.data, prev->f.linesize,
2994                                   s->avctx->pix_fmt, s->mb_width * 16, s->mb_height * 16);
2995                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
2996                 }
2997                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
2998             }
2999         }
3000
3001         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
3002          * We're using that to see whether to continue decoding in that
3003          * frame, or to allocate a new one. */
3004         if (s0->first_field) {
3005             assert(s0->current_picture_ptr);
3006             assert(s0->current_picture_ptr->f.data[0]);
3007             assert(s0->current_picture_ptr->f.reference != DELAYED_PIC_REF);
3008
3009             /* figure out if we have a complementary field pair */
3010             if (!FIELD_PICTURE || s->picture_structure == last_pic_structure) {
3011                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
3012                  * remain for reference if marked as such. */
3013                 s0->current_picture_ptr = NULL;
3014                 s0->first_field         = FIELD_PICTURE;
3015             } else {
3016                 if (s0->current_picture_ptr->frame_num != h->frame_num) {
3017                     ff_thread_report_progress((AVFrame*)s0->current_picture_ptr, INT_MAX,
3018                                               s0->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
3019                     /* This and the previous field had different frame_nums.
3020                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
3021                      * one except for reference purposes. */
3022                     s0->first_field         = 1;
3023                     s0->current_picture_ptr = NULL;
3024                 } else {
3025                     /* Second field in complementary pair */
3026                     s0->first_field = 0;
3027                 }
3028             }
3029         } else {
3030             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
3031             s0->first_field = FIELD_PICTURE;
3032         }
3033
3034         if (!FIELD_PICTURE || s0->first_field) {
3035             if (ff_h264_frame_start(h) < 0) {
3036                 s0->first_field = 0;
3037                 return -1;
3038             }
3039         } else {
3040             ff_release_unused_pictures(s, 0);
3041         }
3042     }
3043     if (h != h0 && (ret = clone_slice(h, h0)) < 0)
3044         return ret;
3045
3046     s->current_picture_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
3047
3048     av_assert1(s->mb_num == s->mb_width * s->mb_height);
3049     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE >= s->mb_num ||
3050         first_mb_in_slice >= s->mb_num) {
3051         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
3052         return -1;
3053     }
3054     s->resync_mb_x = s->mb_x =  first_mb_in_slice % s->mb_width;
3055     s->resync_mb_y = s->mb_y = (first_mb_in_slice / s->mb_width) << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE;
3056     if (s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
3057         s->resync_mb_y = s->mb_y = s->mb_y + 1;
3058     av_assert1(s->mb_y < s->mb_height);
3059
3060     if (s->picture_structure == PICT_FRAME) {
3061         h->curr_pic_num = h->frame_num;
3062         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
3063     } else {
3064         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
3065         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
3066     }
3067
3068     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
3069         get_ue_golomb(&s->gb); /* idr_pic_id */
3070
3071     if (h->sps.poc_type == 0) {
3072         h->poc_lsb = get_bits(&s->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
3073
3074         if (h->pps.pic_order_present == 1 && s->picture_structure == PICT_FRAME)
3075             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&s->gb);
3076     }
3077
3078     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
3079         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&s->gb);
3080
3081         if (h->pps.pic_order_present == 1 && s->picture_structure == PICT_FRAME)
3082             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&s->gb);
3083     }
3084
3085     init_poc(h);
3086
3087     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
3088         h->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&s->gb);
3089
3090     // set defaults, might be overridden a few lines later
3091     h->ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
3092     h->ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
3093
3094     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3095         unsigned max[2];
3096         max[0] = max[1] = s->picture_structure == PICT_FRAME ? 15 : 31;
3097
3098         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3099             h->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&s->gb);
3100         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&s->gb);
3101
3102         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
3103             h->ref_count[0] = get_ue_golomb(&s->gb) + 1;
3104             if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3105                 h->ref_count[1] = get_ue_golomb(&s->gb) + 1;
3106             } else
3107                 // full range is spec-ok in this case, even for frames
3108                 h->ref_count[1] = 1;
3109         }
3110
3111         if (h->ref_count[0]-1 > max[0] || h->ref_count[1]-1 > max[1]){
3112             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow %u > %u or %u > %u\n", h->ref_count[0]-1, max[0], h->ref_count[1]-1, max[1]);
3113             h->ref_count[0] = h->ref_count[1] = 1;
3114             return AVERROR_INVALIDDATA;
3115         }
3116
3117         if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
3118             h->list_count = 2;
3119         else
3120             h->list_count = 1;
3121     } else
3122         h->ref_count[1]= h->ref_count[0]= h->list_count= 0;
3123
3124     if (!default_ref_list_done)
3125         ff_h264_fill_default_ref_list(h);
3126
3127     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I &&
3128         ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h) < 0) {
3129         h->ref_count[1] = h->ref_count[0] = 0;
3130         return -1;
3131     }
3132
3133     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
3134         s->last_picture_ptr = &h->ref_list[0][0];
3135         s->last_picture_ptr->owner2 = s;
3136         ff_copy_picture(&s->last_picture, s->last_picture_ptr);
3137     }
3138     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3139         s->next_picture_ptr = &h->ref_list[1][0];
3140         s->next_picture_ptr->owner2 = s;
3141         ff_copy_picture(&s->next_picture, s->next_picture_ptr);
3142     }
3143
3144     if ((h->pps.weighted_pred && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
3145         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
3146          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
3147         pred_weight_table(h);
3148     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
3149              h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3150         implicit_weight_table(h, -1);
3151     } else {
3152         h->use_weight = 0;
3153         for (i = 0; i < 2; i++) {
3154             h->luma_weight_flag[i]   = 0;
3155             h->chroma_weight_flag[i] = 0;
3156         }
3157     }
3158
3159     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
3160     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
3161     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
3162     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
3163     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
3164     if (h->nal_ref_idc &&
3165         ff_h264_decode_ref_pic_marking(h0, &s->gb,
3166                             !(s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
3167                             h0->current_slice == 0) < 0 &&
3168         (s->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
3169         return AVERROR_INVALIDDATA;
3170
3171     if (FRAME_MBAFF) {
3172         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h);
3173
3174         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
3175             implicit_weight_table(h, 0);
3176             implicit_weight_table(h, 1);
3177         }
3178     }
3179
3180     if (h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !h->direct_spatial_mv_pred)
3181         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h);
3182     ff_h264_direct_ref_list_init(h);
3183
3184     if (h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
3185         tmp = get_ue_golomb_31(&s->gb);
3186         if (tmp > 2) {
3187             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc overflow\n");
3188             return -1;
3189         }
3190         h->cabac_init_idc = tmp;
3191     }
3192
3193     h->last_qscale_diff = 0;
3194     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&s->gb);
3195     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
3196         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
3197         return -1;
3198     }
3199     s->qscale       = tmp;
3200     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->qscale);
3201     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->qscale);
3202     // FIXME qscale / qp ... stuff
3203     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
3204         get_bits1(&s->gb); /* sp_for_switch_flag */
3205     if (h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
3206         h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
3207         get_se_golomb(&s->gb); /* slice_qs_delta */
3208
3209     h->deblocking_filter     = 1;
3210     h->slice_alpha_c0_offset = 52;
3211     h->slice_beta_offset     = 52;
3212     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
3213         tmp = get_ue_golomb_31(&s->gb);
3214         if (tmp > 2) {
3215             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
3216                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
3217             return -1;
3218         }
3219         h->deblocking_filter = tmp;
3220         if (h->deblocking_filter < 2)
3221             h->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
3222
3223         if (h->deblocking_filter) {
3224             h->slice_alpha_c0_offset += get_se_golomb(&s->gb) << 1;
3225             h->slice_beta_offset     += get_se_golomb(&s->gb) << 1;
3226             if (h->slice_alpha_c0_offset > 104U ||
3227                 h->slice_beta_offset     > 104U) {
3228                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
3229                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
3230                        h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset);
3231                 return -1;
3232             }
3233         }
3234     }
3235
3236     if (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
3237         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
3238          h->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
3239         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
3240          h->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
3241         (s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
3242          h->nal_ref_idc == 0))
3243         h->deblocking_filter = 0;
3244
3245     if (h->deblocking_filter == 1 && h0->max_contexts > 1) {
3246         if (s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
3247             /* Cheat slightly for speed:
3248              * Do not bother to deblock across slices. */
3249             h->deblocking_filter = 2;
3250         } else {
3251             h0->max_contexts = 1;
3252             if (!h0->single_decode_warning) {
3253                 av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO,
3254                        "Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order\n");
3255                 h0->single_decode_warning = 1;
3256             }
3257             if (h != h0) {
3258                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3259                        "Deblocking switched inside frame.\n");
3260                 return 1;
3261             }
3262         }
3263     }
3264     h->qp_thresh = 15 + 52 -
3265                    FFMIN(h->slice_alpha_c0_offset, h->slice_beta_offset) -
3266                    FFMAX3(0,
3267                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
3268                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
3269                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
3270
3271     h0->last_slice_type = slice_type;
3272     h->slice_num = ++h0->current_slice;
3273
3274     if (h->slice_num)
3275         h0->slice_row[(h->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= s->resync_mb_y;
3276     if (   h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= s->resync_mb_y
3277         && h0->slice_row[h->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= s->resync_mb_y
3278         && h->slice_num >= MAX_SLICES) {
3279         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
3280         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", h->slice_num, MAX_SLICES);
3281     }
3282
3283     for (j = 0; j < 2; j++) {
3284         int id_list[16];
3285         int *ref2frm = h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
3286         for (i = 0; i < 16; i++) {
3287             id_list[i] = 60;
3288             if (h->ref_list[j][i].f.data[0]) {
3289                 int k;
3290                 uint8_t *base = h->ref_list[j][i].f.base[0];
3291                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
3292                     if (h->short_ref[k]->f.base[0] == base) {
3293                         id_list[i] = k;
3294                         break;
3295                     }
3296                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
3297                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f.base[0] == base) {
3298                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
3299                         break;
3300                     }
3301             }
3302         }
3303
3304         ref2frm[0]     =
3305             ref2frm[1] = -1;
3306         for (i = 0; i < 16; i++)
3307             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] +
3308                              (h->ref_list[j][i].f.reference & 3);
3309         ref2frm[18 + 0]     =
3310             ref2frm[18 + 1] = -1;
3311         for (i = 16; i < 48; i++)
3312             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
3313                              (h->ref_list[j][i].f.reference & 3);
3314     }
3315
3316     // FIXME: fix draw_edges + PAFF + frame threads
3317     h->emu_edge_width  = (s->flags & CODEC_FLAG_EMU_EDGE ||
3318                           (!h->sps.frame_mbs_only_flag &&
3319                            s->avctx->active_thread_type))
3320                          ? 0 : 16;
3321     h->emu_edge_height = (FRAME_MBAFF || FIELD_PICTURE) ? 0 : h->emu_edge_width;
3322
3323     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
3324         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
3325                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s pps:%u frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
3326                h->slice_num,
3327                (s->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : s->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
3328                first_mb_in_slice,
3329                av_get_picture_type_char(h->slice_type),
3330                h->slice_type_fixed ? " fix" : "",
3331                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
3332                pps_id, h->frame_num,
3333                s->current_picture_ptr->field_poc[0],
3334                s->current_picture_ptr->field_poc[1],
3335                h->ref_count[0], h->ref_count[1],
3336                s->qscale,
3337                h->deblocking_filter,
3338                h->slice_alpha_c0_offset / 2 - 26, h->slice_beta_offset / 2 - 26,
3339                h->use_weight,
3340                h->use_weight == 1 && h->use_weight_chroma ? "c" : "",
3341                h->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (h->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
3342     }
3343
3344     return 0;
3345 }
3346
3347 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h)
3348 {
3349     switch (h->slice_type) {
3350     case AV_PICTURE_TYPE_P:
3351         return 0;
3352     case AV_PICTURE_TYPE_B:
3353         return 1;
3354     case AV_PICTURE_TYPE_I:
3355         return 2;
3356     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
3357         return 3;
3358     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
3359         return 4;
3360     default:
3361         return -1;
3362     }
3363 }
3364
3365 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(H264Context *h,
3366                                                       MpegEncContext *const s,
3367                                                       int mb_type, int top_xy,
3368                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
3369                                                       int top_type,
3370                                                       int left_type[LEFT_MBS],
3371                                                       int mb_xy, int list)
3372 {
3373     int b_stride = h->b_stride;
3374     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
3375     int8_t *ref_cache = &h->ref_cache[list][scan8[0]];
3376     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
3377         if (USES_LIST(top_type, list)) {
3378             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
3379             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
3380             int (*ref2frm)[64] = (void*)(h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3381             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + 0]);
3382             ref_cache[0 - 1 * 8] =
3383             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 0]];
3384             ref_cache[2 - 1 * 8] =
3385             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 1]];
3386         } else {
3387             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
3388             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3389         }
3390
3391         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
3392             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
3393                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
3394                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
3395                 int (*ref2frm)[64] =(void*)( h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3396                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
3397                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
3398                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
3399                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, s->current_picture.f.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
3400                 ref_cache[-1 +  0] =
3401                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
3402                 ref_cache[-1 + 16] =
3403                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][s->current_picture.f.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
3404             } else {
3405                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
3406                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
3407                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
3408                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
3409                 ref_cache[-1 +  0] =
3410                 ref_cache[-1 +  8] =
3411                 ref_cache[-1 + 16] =
3412                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
3413             }
3414         }
3415     }
3416
3417     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
3418         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
3419         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3420         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3421         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3422         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
3423         return;
3424     }
3425
3426     {
3427         int8_t *ref = &s->current_picture.f.ref_index[list][4 * mb_xy];
3428         int (*ref2frm)[64] = (void*)(h->ref2frm[h->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2));
3429         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
3430         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
3431         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
3432         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
3433         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
3434         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
3435     }
3436
3437     {
3438         int16_t(*mv_src)[2] = &s->current_picture.f.motion_val[list][4 * s->mb_x + 4 * s->mb_y * b_stride];
3439         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
3440         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
3441         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
3442         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
3443     }
3444 }
3445
3446 /**
3447  *
3448  * @return non zero if the loop filter can be skipped
3449  */
3450 static int fill_filter_caches(H264Context *h, int mb_type)
3451 {
3452     MpegEncContext *const s = &h->s;
3453     const int mb_xy = h->mb_xy;
3454     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
3455     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
3456     uint8_t *nnz;
3457     uint8_t *nnz_cache;
3458
3459     top_xy = mb_xy - (s->mb_stride << MB_FIELD);
3460
3461     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
3462      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
3463
3464     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
3465     if (FRAME_MBAFF) {
3466         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - 1]);
3467         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
3468         if (s->mb_y & 1) {
3469             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
3470                 left_xy[LTOP] -= s->mb_stride;
3471         } else {
3472             if (curr_mb_field_flag)
3473                 top_xy += s->mb_stride &
3474                     (((s->current_picture.f.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
3475             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
3476                 left_xy[LBOT] += s->mb_stride;
3477         }
3478     }
3479
3480     h->top_mb_xy        = top_xy;
3481     h->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
3482     h->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
3483     {
3484         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
3485          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
3486          * and more accurate chroma_qp. */
3487         int qp_thresh = h->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
3488         int qp        = s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy];
3489         if (qp <= qp_thresh &&
3490             (left_xy[LTOP] < 0 ||
3491              ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
3492             (top_xy < 0 ||
3493              ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
3494             if (!FRAME_MBAFF)
3495                 return 1;
3496             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
3497                  ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
3498                 (top_xy < s->mb_stride ||
3499                  ((qp + s->current_picture.f.qscale_table[top_xy - s->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
3500                 return 1;
3501         }
3502     }
3503
3504     top_type        = s->current_picture.f.mb_type[top_xy];
3505     left_type[LTOP] = s->current_picture.f.mb_type[left_xy[LTOP]];
3506     left_type[LBOT] = s->current_picture.f.mb_type[left_xy[LBOT]];
3507     if (h->deblocking_filter == 2) {
3508         if (h->slice_table[top_xy] != h->slice_num)
3509             top_type = 0;
3510         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != h->slice_num)
3511             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
3512     } else {
3513         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
3514             top_type = 0;
3515         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
3516             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
3517     }
3518     h->top_type        = top_type;
3519     h->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
3520     h->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
3521
3522     if (IS_INTRA(mb_type))
3523         return 0;
3524
3525     fill_filter_caches_inter(h, s, mb_type, top_xy, left_xy,
3526                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
3527     if (h->list_count == 2)
3528         fill_filter_caches_inter(h, s, mb_type, top_xy, left_xy,
3529                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
3530
3531     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
3532     nnz_cache = h->non_zero_count_cache;
3533     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
3534     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
3535     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
3536     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
3537     h->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
3538
3539     if (top_type) {
3540         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
3541         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
3542     }
3543
3544     if (left_type[LTOP]) {
3545         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
3546         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
3547         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
3548         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
3549         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
3550     }
3551
3552     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
3553      * from what the loop filter needs */
3554     if (!CABAC && h->pps.transform_8x8_mode) {
3555         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
3556             nnz_cache[4 + 8 * 0]     =
3557                 nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
3558             nnz_cache[6 + 8 * 0]     =
3559                 nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
3560         }
3561         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
3562             nnz_cache[3 + 8 * 1]     =
3563                 nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
3564         }
3565         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
3566             nnz_cache[3 + 8 * 3]     =
3567                 nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
3568         }
3569
3570         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
3571             nnz_cache[scan8[0]] =
3572             nnz_cache[scan8[1]] =
3573             nnz_cache[scan8[2]] =
3574             nnz_cache[scan8[3]] = (h->cbp & 0x1000) >> 12;
3575
3576             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
3577             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
3578             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
3579             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (h->cbp & 0x2000) >> 12;
3580
3581             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
3582             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
3583             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
3584             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (h->cbp & 0x4000) >> 12;
3585
3586             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
3587             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
3588             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
3589             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (h->cbp & 0x8000) >> 12;
3590         }
3591     }
3592
3593     return 0;
3594 }
3595
3596 static void loop_filter(H264Context *h, int start_x, int end_x)
3597 {
3598     MpegEncContext *const s = &h->s;
3599     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
3600     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
3601     const int end_mb_y       = s->mb_y + FRAME_MBAFF;
3602     const int old_slice_type = h->slice_type;
3603     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
3604     const int block_h        = 16 >> s->chroma_y_shift;
3605
3606     if (h->deblocking_filter) {
3607         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
3608             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF; mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
3609                 int mb_xy, mb_type;
3610                 mb_xy         = h->mb_xy = mb_x + mb_y * s->mb_stride;
3611                 h->slice_num  = h->slice_table[mb_xy];
3612                 mb_type       = s->current_picture.f.mb_type[mb_xy];
3613                 h->list_count = h->list_counts[mb_xy];
3614
3615                 if (FRAME_MBAFF)
3616                     h->mb_mbaff               =
3617                     h->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
3618
3619                 s->mb_x = mb_x;
3620                 s->mb_y = mb_y;
3621                 dest_y  = s->current_picture.f.data[0] +
3622                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * s->linesize) * 16;
3623                 dest_cb = s->current_picture.f.data[1] +
3624                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444) +
3625                           mb_y * s->uvlinesize * block_h;
3626                 dest_cr = s->current_picture.f.data[2] +
3627                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444) +
3628                           mb_y * s->uvlinesize * block_h;
3629                 // FIXME simplify above
3630
3631                 if (MB_FIELD) {
3632                     linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize   * 2;
3633                     uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize * 2;
3634                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
3635                         dest_y  -= s->linesize   * 15;
3636                         dest_cb -= s->uvlinesize * (block_h - 1);
3637                         dest_cr -= s->uvlinesize * (block_h - 1);
3638                     }
3639                 } else {
3640                     linesize   = h->mb_linesize   = s->linesize;
3641                     uvlinesize = h->mb_uvlinesize = s->uvlinesize;
3642                 }
3643                 backup_mb_border(h, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
3644                                  uvlinesize, 0);
3645                 if (fill_filter_caches(h, mb_type))
3646                     continue;
3647                 h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy]);
3648                 h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->current_picture.f.qscale_table[mb_xy]);
3649
3650                 if (FRAME_MBAFF) {
3651                     ff_h264_filter_mb(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3652                                       linesize, uvlinesize);
3653                 } else {
3654                     ff_h264_filter_mb_fast(h, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
3655                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
3656                 }
3657             }
3658     }
3659     h->slice_type   = old_slice_type;
3660     s->mb_x         = end_x;
3661     s->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF;
3662     h->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, s->qscale);
3663     h->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, s->qscale);
3664 }
3665
3666 static void predict_field_decoding_flag(H264Context *h)
3667 {
3668     MpegEncContext *const s = &h->s;
3669     const int mb_xy = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3670     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == h->slice_num) ?
3671                       s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - 1] :
3672                       (h->slice_table[mb_xy - s->mb_stride] == h->slice_num) ?
3673                       s->current_picture.f.mb_type[mb_xy - s->mb_stride] : 0;
3674     h->mb_mbaff     = h->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
3675 }
3676
3677 /**
3678  * Draw edges and report progress for the last MB row.
3679  */
3680 static void decode_finish_row(H264Context *h)
3681 {
3682     MpegEncContext *const s = &h->s;
3683     int top            = 16 * (s->mb_y      >> FIELD_PICTURE);
3684     int pic_height     = 16 *  s->mb_height >> FIELD_PICTURE;
3685     int height         =  16      << FRAME_MBAFF;
3686     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF;
3687
3688     if (h->deblocking_filter) {
3689         if ((top + height) >= pic_height)
3690             height += deblock_border;
3691         top -= deblock_border;
3692     }
3693
3694     if (top >= pic_height || (top + height) < h->emu_edge_height)
3695         return;
3696
3697     height = FFMIN(height, pic_height - top);
3698     if (top < h->emu_edge_height) {
3699         height = top + height;
3700         top    = 0;
3701     }
3702
3703     ff_draw_horiz_band(s, top, height);
3704
3705     if (s->droppable)
3706         return;
3707
3708     ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, top + height - 1,
3709                               s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
3710 }
3711
3712 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
3713 {
3714     H264Context *h = *(void **)arg;
3715     MpegEncContext *const s = &h->s;
3716     const int part_mask     = s->partitioned_frame ? (ER_AC_END | ER_AC_ERROR)
3717                                                    : 0x7F;
3718     int lf_x_start = s->mb_x;
3719
3720     s->mb_skip_run = -1;
3721
3722     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * s->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
3723
3724     h->is_complex = FRAME_MBAFF || s->picture_structure != PICT_FRAME ||
3725                     s->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
3726                     (CONFIG_GRAY && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
3727
3728     if (h->pps.cabac) {
3729         /* realign */
3730         align_get_bits(&s->gb);
3731
3732         /* init cabac */
3733         ff_init_cabac_decoder(&h->cabac,
3734                               s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb) / 8,
3735                               (get_bits_left(&s->gb) + 7) / 8);
3736
3737         ff_h264_init_cabac_states(h);
3738
3739         for (;;) {
3740             // START_TIMER
3741             int ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h);
3742             int eos;
3743             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
3744
3745             if (ret >= 0)
3746                 ff_h264_hl_decode_mb(h);
3747
3748             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
3749             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF) {
3750                 s->mb_y++;
3751
3752                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h);
3753
3754                 if (ret >= 0)
3755                     ff_h264_hl_decode_mb(h);
3756                 s->mb_y--;
3757             }
3758             eos = get_cabac_terminate(&h->cabac);
3759
3760             if ((s->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
3761                 h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2) {
3762                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x - 1,
3763                                 s->mb_y, ER_MB_END & part_mask);
3764                 if (s->mb_x >= lf_x_start)
3765                     loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x + 1);
3766                 return 0;
3767             }
3768             if (h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 2 )
3769                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %td\n", h->cabac.bytestream_end - h->cabac.bytestream);
3770             if (ret < 0 || h->cabac.bytestream > h->cabac.bytestream_end + 4) {
3771                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3772                        "error while decoding MB %d %d, bytestream (%td)\n",
3773                        s->mb_x, s->mb_y,
3774                        h->cabac.bytestream_end - h->cabac.bytestream);
3775                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3776                                 s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3777                 return -1;
3778             }
3779
3780             if (++s->mb_x >= s->mb_width) {
3781                 loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3782                 s->mb_x = lf_x_start = 0;
3783                 decode_finish_row(h);
3784                 ++s->mb_y;
3785                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE) {
3786                     ++s->mb_y;
3787                     if (FRAME_MBAFF && s->mb_y < s->mb_height)
3788                         predict_field_decoding_flag(h);
3789                 }
3790             }
3791
3792             if (eos || s->mb_y >= s->mb_height) {
3793                 tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3794                         get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3795                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x - 1,
3796                                 s->mb_y, ER_MB_END & part_mask);
3797                 if (s->mb_x > lf_x_start)
3798                     loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3799                 return 0;
3800             }
3801         }
3802     } else {
3803         for (;;) {
3804             int ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h);
3805
3806             if (ret >= 0)
3807                 ff_h264_hl_decode_mb(h);
3808
3809             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
3810             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF) {
3811                 s->mb_y++;
3812                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h);
3813
3814                 if (ret >= 0)
3815                     ff_h264_hl_decode_mb(h);
3816                 s->mb_y--;
3817             }
3818
3819             if (ret < 0) {
3820                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3821                        "error while decoding MB %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
3822                 ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3823                                 s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3824                 return -1;
3825             }
3826
3827             if (++s->mb_x >= s->mb_width) {
3828                 loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3829                 s->mb_x = lf_x_start = 0;
3830                 decode_finish_row(h);
3831                 ++s->mb_y;
3832                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE) {
3833                     ++s->mb_y;
3834                     if (FRAME_MBAFF && s->mb_y < s->mb_height)
3835                         predict_field_decoding_flag(h);
3836                 }
3837                 if (s->mb_y >= s->mb_height) {
3838                     tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3839                             get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3840
3841                     if (   get_bits_left(&s->gb) == 0
3842                         || get_bits_left(&s->gb) > 0 && !(s->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
3843                         ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3844                                         s->mb_x - 1, s->mb_y,
3845                                         ER_MB_END & part_mask);
3846
3847                         return 0;
3848                     } else {
3849                         ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3850                                         s->mb_x, s->mb_y,
3851                                         ER_MB_END & part_mask);
3852
3853                         return -1;
3854                     }
3855                 }
3856             }
3857
3858             if (get_bits_left(&s->gb) <= 0 && s->mb_skip_run <= 0) {
3859                 tprintf(s->avctx, "slice end %d %d\n",
3860                         get_bits_count(&s->gb), s->gb.size_in_bits);
3861                 if (get_bits_left(&s->gb) == 0) {
3862                     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y,
3863                                     s->mb_x - 1, s->mb_y,
3864                                     ER_MB_END & part_mask);
3865                     if (s->mb_x > lf_x_start)
3866                         loop_filter(h, lf_x_start, s->mb_x);
3867
3868                     return 0;
3869                 } else {
3870                     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x,
3871                                     s->mb_y, ER_MB_ERROR & part_mask);
3872
3873                     return -1;
3874                 }
3875             }
3876         }
3877     }
3878 }
3879
3880 /**
3881  * Call decode_slice() for each context.
3882  *
3883  * @param h h264 master context
3884  * @param context_count number of contexts to execute
3885  */
3886 static int execute_decode_slices(H264Context *h, int context_count)
3887 {
3888     MpegEncContext *const s     = &h->s;
3889     AVCodecContext *const avctx = s->avctx;
3890     H264Context *hx;
3891     int i;
3892
3893     if (s->avctx->hwaccel ||
3894         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
3895         return 0;
3896     if (context_count == 1) {
3897         return decode_slice(avctx, &h);
3898     } else {
3899         for (i = 1; i < context_count; i++) {
3900             hx                    = h->thread_context[i];
3901             hx->s.err_recognition = avctx->err_recognition;
3902             hx->s.error_count     = 0;
3903             hx->x264_build        = h->x264_build;
3904         }
3905
3906         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->thread_context,
3907                        NULL, context_count, sizeof(void *));
3908
3909         /* pull back stuff from slices to master context */
3910         hx                   = h->thread_context[context_count - 1];
3911         s->mb_x              = hx->s.mb_x;
3912         s->mb_y              = hx->s.mb_y;
3913         s->droppable         = hx->s.droppable;
3914         s->picture_structure = hx->s.picture_structure;
3915         for (i = 1; i < context_count; i++)
3916             h->s.error_count += h->thread_context[i]->s.error_count;
3917     }
3918
3919     return 0;
3920 }
3921
3922 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
3923                             int parse_extradata)
3924 {
3925     MpegEncContext *const s     = &h->s;
3926     AVCodecContext *const avctx = s->avctx;
3927     H264Context *hx; ///< thread context
3928     int buf_index;
3929     int context_count;
3930     int next_avc;
3931     int pass = !(avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME);
3932     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
3933     int nal_index;
3934     int idr_cleared=0;
3935     int first_slice = 0;
3936
3937     h->nal_unit_type= 0;
3938
3939     if(!s->slice_context_count)
3940          s->slice_context_count= 1;
3941     h->max_contexts = s->slice_context_count;
3942     if (!(s->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
3943         h->current_slice = 0;
3944         if (!s->first_field)
3945             s->current_picture_ptr = NULL;
3946         ff_h264_reset_sei(h);
3947     }
3948
3949     if (h->nal_length_size == 4) {
3950         if (buf_size > 8 && AV_RB32(buf) == 1 && AV_RB32(buf+5) > (unsigned)buf_size) {
3951             h->is_avc = 0;
3952         }else if(buf_size > 3 && AV_RB32(buf) > 1 && AV_RB32(buf) <= (unsigned)buf_size)
3953             h->is_avc = 1;
3954     }
3955
3956     for (; pass <= 1; pass++) {
3957         buf_index     = 0;
3958         context_count = 0;
3959         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
3960         nal_index     = 0;
3961         for (;;) {
3962             int consumed;
3963             int dst_length;
3964             int bit_length;
3965             const uint8_t *ptr;
3966             int i, nalsize = 0;
3967             int err;
3968
3969             if (buf_index >= next_avc) {
3970                 if (buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
3971                     break;
3972                 nalsize = 0;
3973                 for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
3974                     nalsize = (nalsize << 8) | buf[buf_index++];
3975                 if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - buf_index) {
3976                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
3977                            "AVC: nal size %d\n", nalsize);
3978                     break;
3979                 }
3980                 next_avc = buf_index + nalsize;
3981             } else {
3982                 // start code prefix search
3983                 for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
3984                     // This should always succeed in the first iteration.
3985                     if (buf[buf_index]     == 0 &&
3986                         buf[buf_index + 1] == 0 &&
3987                         buf[buf_index + 2] == 1)
3988                         break;
3989
3990                 if (buf_index + 3 >= buf_size) {
3991                     buf_index = buf_size;
3992                     break;
3993                 }
3994
3995                 buf_index += 3;
3996                 if (buf_index >= next_avc)
3997                     continue;
3998             }
3999
4000             hx = h->thread_context[context_count];
4001
4002             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
4003                                      &consumed, next_avc - buf_index);
4004             if (ptr == NULL || dst_length < 0) {
4005                 buf_index = -1;
4006                 goto end;
4007             }
4008             i = buf_index + consumed;
4009             if ((s->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
4010                 buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
4011                 buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
4012                 s->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
4013
4014             if (!(s->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
4015                 while(dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
4016                     dst_length--;
4017             bit_length = !dst_length ? 0
4018                                      : (8 * dst_length -
4019                                         decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1));
4020
4021             if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
4022                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "NAL %d/%d at %d/%d length %d pass %d\n", hx->nal_unit_type, hx->nal_ref_idc, buf_index, buf_size, dst_length, pass);
4023
4024             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
4025                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
4026                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
4027                        consumed, nalsize);
4028
4029             buf_index += consumed;
4030             nal_index++;
4031
4032             if (pass == 0) {
4033                 /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
4034                  * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
4035                  * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
4036                  * can't start the next thread until we've read all of them */
4037                 switch (hx->nal_unit_type) {
4038                 case NAL_SPS:
4039                 case NAL_PPS:
4040                     nals_needed = nal_index;
4041                     break;
4042                 case NAL_DPA:
4043                 case NAL_IDR_SLICE:
4044                 case NAL_SLICE:
4045                     init_get_bits(&hx->s.gb, ptr, bit_length);
4046                     if (!get_ue_golomb(&hx->s.gb) || !first_slice)
4047                         nals_needed = nal_index;
4048                     if (!first_slice)
4049                         first_slice = hx->nal_unit_type;
4050                 }
4051                 continue;
4052             }
4053
4054             if (!first_slice)
4055                 switch (hx->nal_unit_type) {
4056                 case NAL_DPA:
4057                 case NAL_IDR_SLICE:
4058                 case NAL_SLICE:
4059                     first_slice = hx->nal_unit_type;
4060                 }
4061
4062             // FIXME do not discard SEI id
4063             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && h->nal_ref_idc == 0)
4064                 continue;
4065
4066 again:
4067             /* Ignore per frame NAL unit type during extradata
4068              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
4069              * with frame-mt */
4070             if (parse_extradata) {
4071                 switch (hx->nal_unit_type) {
4072                 case NAL_IDR_SLICE:
4073                 case NAL_SLICE:
4074                 case NAL_DPA:
4075                 case NAL_DPB:
4076                 case NAL_DPC:
4077                 case NAL_AUXILIARY_SLICE:
4078                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring NAL %d in global header/extradata\n", hx->nal_unit_type);
4079                     hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
4080                 }
4081             }
4082
4083             err = 0;
4084
4085             switch (hx->nal_unit_type) {
4086             case NAL_IDR_SLICE:
4087                 if (first_slice != NAL_IDR_SLICE) {
4088                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
4089                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
4090                     buf_index = -1;
4091                     goto end;
4092                 }
4093                 if(!idr_cleared)
4094                     idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
4095                 idr_cleared = 1;
4096             case NAL_SLICE:
4097                 init_get_bits(&hx->s.gb, ptr, bit_length);
4098                 hx->intra_gb_ptr        =
4099                     hx->inter_gb_ptr    = &hx->s.gb;
4100                 hx->s.data_partitioning = 0;
4101
4102                 if ((err = decode_slice_header(hx, h)))
4103                     break;
4104
4105                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && (h->frame_num != h->sei_recovery_frame_cnt || hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I))
4106                     h->valid_recovery_point = 1;
4107
4108                 if (   h->sei_recovery_frame_cnt >= 0
4109                     && (   h->recovery_frame<0
4110                         || ((h->recovery_frame - h->frame_num) & ((1 << h->sps.log2_max_frame_num)-1)) > h->sei_recovery_frame_cnt)) {
4111                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) %
4112                                         (1 << h->sps.log2_max_frame_num);
4113
4114                     if (!h->valid_recovery_point)
4115                         h->recovery_frame = h->frame_num;
4116                 }
4117
4118                 s->current_picture_ptr->f.key_frame |=
4119                         (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE);
4120
4121                 if (h->recovery_frame == h->frame_num) {
4122                     s->current_picture_ptr->sync |= 1;
4123                     h->recovery_frame = -1;
4124                 }
4125
4126                 h->sync |= !!s->current_picture_ptr->f.key_frame;
4127                 h->sync |= 3*!!(s->flags2 & CODEC_FLAG2_SHOW_ALL);
4128                 s->current_picture_ptr->sync |= h->sync;
4129
4130                 if (h->current_slice == 1) {
4131                     if (!(s->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
4132                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
4133
4134                     if (s->avctx->hwaccel &&
4135                         s->avctx->hwaccel->start_frame(s->avctx, NULL, 0) < 0)
4136                         return -1;
4137                     if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
4138                         s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
4139                         ff_vdpau_h264_picture_start(s);
4140                 }
4141
4142                 if (hx->redundant_pic_count == 0 &&
4143                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
4144                      hx->nal_ref_idc) &&
4145                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
4146                      hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
4147                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
4148                      hx->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
4149                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
4150                     if (avctx->hwaccel) {
4151                         if (avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
4152                                                          &buf[buf_index - consumed],
4153                                                          consumed) < 0)
4154                             return -1;
4155                     } else if (CONFIG_H264_VDPAU_DECODER &&
4156                                s->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU) {
4157                         static const uint8_t start_code[] = {
4158                             0x00, 0x00, 0x01 };
4159                         ff_vdpau_add_data_chunk(s, start_code,
4160                                                 sizeof(start_code));
4161                         ff_vdpau_add_data_chunk(s, &buf[buf_index - consumed],
4162                                                 consumed);
4163                     } else
4164                         context_count++;
4165                 }
4166                 break;
4167             case NAL_DPA:
4168                 init_get_bits(&hx->s.gb, ptr, bit_length);
4169                 hx->intra_gb_ptr =
4170                 hx->inter_gb_ptr = NULL;
4171
4172                 if ((err = decode_slice_header(hx, h)) < 0)
4173                     break;
4174
4175                 hx->s.data_partitioning = 1;
4176                 break;
4177             case NAL_DPB:
4178                 init_get_bits(&hx->intra_gb, ptr, bit_length);
4179                 hx->intra_gb_ptr = &hx->intra_gb;
4180                 break;
4181             case NAL_DPC:
4182                 init_get_bits(&hx->inter_gb, ptr, bit_length);
4183                 hx->inter_gb_ptr = &hx->inter_gb;
4184
4185                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Partitioned H.264 support is incomplete\n");
4186                 break;
4187
4188                 if (hx->redundant_pic_count == 0 &&
4189                     hx->intra_gb_ptr &&
4190                     hx->s.data_partitioning &&
4191                     s->current_picture_ptr &&
4192                     s->context_initialized &&
4193                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF || hx->nal_ref_idc) &&
4194                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
4195                      hx->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
4196                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
4197                      hx->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
4198                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL)
4199                     context_count++;
4200                 break;
4201             case NAL_SEI:
4202                 init_get_bits(&s->gb, ptr, bit_length);
4203                 ff_h264_decode_sei(h);
4204                 break;
4205             case NAL_SPS:
4206                 init_get_bits(&s->gb, ptr, bit_length);
4207                 if (ff_h264_decode_seq_parameter_set(h) < 0 && (h->is_avc ? (nalsize != consumed) && nalsize : 1)) {
4208                     av_log(h->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
4209                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
4210                     if (h->is_avc)
4211                         av_assert0(next_avc - buf_index + consumed == nalsize);
4212                     if ((next_avc - buf_index + consumed - 1) >= INT_MAX/8)
4213                         break;
4214                     init_get_bits(&s->gb, &buf[buf_index + 1 - consumed],
4215                                   8*(next_avc - buf_index + consumed - 1));
4216                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
4217                 }
4218
4219                 break;
4220             case NAL_PPS:
4221                 init_get_bits(&s->gb, ptr, bit_length);
4222                 ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
4223                 break;
4224             case NAL_AUD:
4225             case NAL_END_SEQUENCE:
4226             case NAL_END_STREAM:
4227             case NAL_FILLER_DATA:
4228             case NAL_SPS_EXT:
4229             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
4230                 break;
4231             case NAL_FF_IGNORE:
4232                 break;
4233             default:
4234                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
4235                        hx->nal_unit_type, bit_length);
4236             }
4237
4238             if (context_count == h->max_contexts) {
4239                 execute_decode_slices(h, context_count);
4240                 context_count = 0;
4241             }
4242
4243             if (err < 0)
4244                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
4245             else if (err == 1) {
4246                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
4247                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
4248                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
4249                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
4250                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
4251                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
4252                 hx               = h;
4253                 goto again;
4254             }
4255         }
4256     }
4257     if (context_count)
4258         execute_decode_slices(h, context_count);
4259
4260 end:
4261     /* clean up */
4262     if (s->current_picture_ptr && s->current_picture_ptr->owner2 == s &&
4263         !s->droppable) {
4264         ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f, INT_MAX,
4265                                   s->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
4266     }
4267
4268     return buf_index;
4269 }
4270
4271 /**
4272  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
4273  */
4274 static int get_consumed_bytes(MpegEncContext *s, int pos, int buf_size)
4275 {
4276     if (pos == 0)
4277         pos = 1;          // avoid infinite loops (i doubt that is needed but ...)
4278     if (pos + 10 > buf_size)
4279         pos = buf_size;                   // oops ;)
4280
4281     return pos;
4282 }
4283
4284 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
4285                         int *got_frame, AVPacket *avpkt)
4286 {
4287     const uint8_t *buf = avpkt->data;
4288     int buf_size       = avpkt->size;
4289     H264Context *h     = avctx->priv_data;
4290     MpegEncContext *s  = &h->s;
4291     AVFrame *pict      = data;
4292     int buf_index      = 0;
4293     Picture *out;
4294     int i, out_idx;
4295
4296     s->flags  = avctx->flags;
4297     s->flags2 = avctx->flags2;
4298
4299     /* end of stream, output what is still in the buffers */
4300     if (buf_size == 0) {
4301  out:
4302
4303         s->current_picture_ptr = NULL;
4304         s->first_field = 0;
4305
4306         // FIXME factorize this with the output code below
4307         out     = h->delayed_pic[0];
4308         out_idx = 0;
4309         for (i = 1;
4310              h->delayed_pic[i] &&
4311              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
4312              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
4313              i++)
4314             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
4315                 out     = h->delayed_pic[i];
4316                 out_idx = i;
4317             }
4318
4319         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
4320             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
4321
4322         if (out) {
4323             out->f.reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
4324             *got_frame = 1;
4325             *pict      = out->f;
4326         }
4327
4328         return buf_index;
4329     }
4330     if(h->is_avc && buf_size >= 9 && buf[0]==1 && buf[2]==0 && (buf[4]&0xFC)==0xFC && (buf[5]&0x1F) && buf[8]==0x67){
4331         int cnt= buf[5]&0x1f;
4332         const uint8_t *p= buf+6;
4333         while(cnt--){
4334             int nalsize= AV_RB16(p) + 2;
4335             if(nalsize > buf_size - (p-buf) || p[2]!=0x67)
4336                 goto not_extra;
4337             p += nalsize;
4338         }
4339         cnt = *(p++);
4340         if(!cnt)
4341             goto not_extra;
4342         while(cnt--){
4343             int nalsize= AV_RB16(p) + 2;
4344             if(nalsize > buf_size - (p-buf) || p[2]!=0x68)
4345                 goto not_extra;
4346             p += nalsize;
4347         }
4348
4349         return ff_h264_decode_extradata(h, buf, buf_size);
4350     }
4351 not_extra:
4352
4353     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
4354     if (buf_index < 0)
4355         return -1;
4356
4357     if (!s->current_picture_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
4358         av_assert0(buf_index <= buf_size);
4359         goto out;
4360     }
4361
4362     if (!(s->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !s->current_picture_ptr) {
4363         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF ||
4364             buf_size >= 4 && !memcmp("Q264", buf, 4))
4365             return buf_size;
4366         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
4367         return -1;
4368     }
4369
4370     if (!(s->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
4371         (s->mb_y >= s->mb_height && s->mb_height)) {
4372         if (s->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
4373             decode_postinit(h, 1);
4374
4375         field_end(h, 0);
4376         h->context_reinitialized = 0;
4377
4378         /* Wait for second field. */
4379         *got_frame = 0;
4380         if (h->next_output_pic && (h->next_output_pic->sync || h->sync>1)) {
4381             *got_frame = 1;
4382             *pict      = h->next_output_pic->f;
4383         }
4384     }
4385
4386     assert(pict->data[0] || !*got_frame);
4387     ff_print_debug_info(s, pict);
4388
4389     return get_consumed_bytes(s, buf_index, buf_size);
4390 }
4391
4392 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
4393 {
4394     int i;
4395
4396     free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
4397
4398     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
4399         av_freep(h->sps_buffers + i);
4400
4401     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
4402         av_freep(h->pps_buffers + i);
4403 }
4404
4405 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
4406 {
4407     H264Context *h    = avctx->priv_data;
4408     MpegEncContext *s = &h->s;
4409
4410     ff_h264_remove_all_refs(h);
4411     ff_h264_free_context(h);
4412
4413     ff_MPV_common_end(s);
4414
4415     // memset(h, 0, sizeof(H264Context));
4416
4417     return 0;
4418 }
4419
4420 static const AVProfile profiles[] = {
4421     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
4422     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
4423     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
4424     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
4425     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
4426     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
4427     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
4428     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
4429     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
4430     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
4431     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
4432     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
4433     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
4434     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
4435 };
4436
4437 static const AVOption h264_options[] = {
4438     {"is_avc", "is avc", offsetof(H264Context, is_avc), FF_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, 1, 0},
4439     {"nal_length_size", "nal_length_size", offsetof(H264Context, nal_length_size), FF_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, 4, 0},
4440     {NULL}
4441 };
4442
4443 static const AVClass h264_class = {
4444     .class_name = "H264 Decoder",
4445     .item_name  = av_default_item_name,
4446     .option     = h264_options,
4447     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4448 };
4449
4450 static const AVClass h264_vdpau_class = {
4451     .class_name = "H264 VDPAU Decoder",
4452     .item_name  = av_default_item_name,
4453     .option     = h264_options,
4454     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
4455 };
4456
4457 AVCodec ff_h264_decoder = {
4458     .name                  = "h264",
4459     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
4460     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
4461     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
4462     .init                  = ff_h264_decode_init,
4463     .close                 = h264_decode_end,
4464     .decode                = decode_frame,
4465     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
4466                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
4467                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
4468     .flush                 = flush_dpb,
4469     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
4470     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
4471     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_update_thread_context),
4472     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
4473     .priv_class            = &h264_class,
4474 };
4475
4476 #if CONFIG_H264_VDPAU_DECODER
4477 AVCodec ff_h264_vdpau_decoder = {
4478     .name           = "h264_vdpau",
4479     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
4480     .id             = AV_CODEC_ID_H264,
4481     .priv_data_size = sizeof(H264Context),
4482     .init           = ff_h264_decode_init,
4483     .close          = h264_decode_end,
4484     .decode         = decode_frame,
4485     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU,
4486     .flush          = flush_dpb,
4487     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (VDPAU acceleration)"),
4488     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_VDPAU_H264,
4489                                                    AV_PIX_FMT_NONE},
4490     .profiles       = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
4491     .priv_class     = &h264_vdpau_class,
4492 };
4493 #endif