]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
2c677c88b415efd92ca6906d212b5cc632c2bc88
[ffmpeg] / libavcodec / h264.h
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/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 libavcodec/h264.h
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #ifndef AVCODEC_H264_H
29 #define AVCODEC_H264_H
30
31 #include "libavutil/intreadwrite.h"
32 #include "dsputil.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "mpegvideo.h"
35 #include "h264pred.h"
36 #include "rectangle.h"
37
38 #define interlaced_dct interlaced_dct_is_a_bad_name
39 #define mb_intra mb_intra_is_not_initialized_see_mb_type
40
41 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   25
42 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 26
43
44 #define CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS 8
45 #define COEFF_TOKEN_VLC_BITS           8
46 #define TOTAL_ZEROS_VLC_BITS           9
47 #define CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS 3
48 #define RUN_VLC_BITS                   3
49 #define RUN7_VLC_BITS                  6
50
51 #define MAX_SPS_COUNT 32
52 #define MAX_PPS_COUNT 256
53
54 #define MAX_MMCO_COUNT 66
55
56 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT 16
57
58 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
59  * of progressive decoding by about 2%. */
60 #define ALLOW_INTERLACE
61
62 #define ALLOW_NOCHROMA
63
64 /**
65  * The maximum number of slices supported by the decoder.
66  * must be a power of 2
67  */
68 #define MAX_SLICES 16
69
70 #ifdef ALLOW_INTERLACE
71 #define MB_MBAFF h->mb_mbaff
72 #define MB_FIELD h->mb_field_decoding_flag
73 #define FRAME_MBAFF h->mb_aff_frame
74 #define FIELD_PICTURE (s->picture_structure != PICT_FRAME)
75 #else
76 #define MB_MBAFF 0
77 #define MB_FIELD 0
78 #define FRAME_MBAFF 0
79 #define FIELD_PICTURE 0
80 #undef  IS_INTERLACED
81 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
82 #endif
83 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE (FRAME_MBAFF || FIELD_PICTURE)
84
85 #ifdef ALLOW_NOCHROMA
86 #define CHROMA h->sps.chroma_format_idc
87 #else
88 #define CHROMA 1
89 #endif
90
91 #ifndef CABAC
92 #define CABAC h->pps.cabac
93 #endif
94
95 #define EXTENDED_SAR          255
96
97 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED //dirty but it fits in 16 bit
98 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
99 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
100 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
101
102 /**
103  * Value of Picture.reference when Picture is not a reference picture, but
104  * is held for delayed output.
105  */
106 #define DELAYED_PIC_REF 4
107
108
109 /* NAL unit types */
110 enum {
111     NAL_SLICE=1,
112     NAL_DPA,
113     NAL_DPB,
114     NAL_DPC,
115     NAL_IDR_SLICE,
116     NAL_SEI,
117     NAL_SPS,
118     NAL_PPS,
119     NAL_AUD,
120     NAL_END_SEQUENCE,
121     NAL_END_STREAM,
122     NAL_FILLER_DATA,
123     NAL_SPS_EXT,
124     NAL_AUXILIARY_SLICE=19
125 };
126
127 /**
128  * SEI message types
129  */
130 typedef enum {
131     SEI_BUFFERING_PERIOD             =  0, ///< buffering period (H.264, D.1.1)
132     SEI_TYPE_PIC_TIMING              =  1, ///< picture timing
133     SEI_TYPE_USER_DATA_UNREGISTERED  =  5, ///< unregistered user data
134     SEI_TYPE_RECOVERY_POINT          =  6  ///< recovery point (frame # to decoder sync)
135 } SEI_Type;
136
137 /**
138  * pic_struct in picture timing SEI message
139  */
140 typedef enum {
141     SEI_PIC_STRUCT_FRAME             = 0, ///<  0: %frame
142     SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD         = 1, ///<  1: top field
143     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD      = 2, ///<  2: bottom field
144     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM        = 3, ///<  3: top field, bottom field, in that order
145     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP        = 4, ///<  4: bottom field, top field, in that order
146     SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP    = 5, ///<  5: top field, bottom field, top field repeated, in that order
147     SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM = 6, ///<  6: bottom field, top field, bottom field repeated, in that order
148     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING    = 7, ///<  7: %frame doubling
149     SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING    = 8  ///<  8: %frame tripling
150 } SEI_PicStructType;
151
152 /**
153  * Sequence parameter set
154  */
155 typedef struct SPS{
156
157     int profile_idc;
158     int level_idc;
159     int chroma_format_idc;
160     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
161     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
162     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
163     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
164     int delta_pic_order_always_zero_flag;
165     int offset_for_non_ref_pic;
166     int offset_for_top_to_bottom_field;
167     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
168     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
169     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
170     int mb_width;                      ///< pic_width_in_mbs_minus1 + 1
171     int mb_height;                     ///< pic_height_in_map_units_minus1 + 1
172     int frame_mbs_only_flag;
173     int mb_aff;                        ///<mb_adaptive_frame_field_flag
174     int direct_8x8_inference_flag;
175     int crop;                   ///< frame_cropping_flag
176     unsigned int crop_left;            ///< frame_cropping_rect_left_offset
177     unsigned int crop_right;           ///< frame_cropping_rect_right_offset
178     unsigned int crop_top;             ///< frame_cropping_rect_top_offset
179     unsigned int crop_bottom;          ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
180     int vui_parameters_present_flag;
181     AVRational sar;
182     int video_signal_type_present_flag;
183     int full_range;
184     int colour_description_present_flag;
185     enum AVColorPrimaries color_primaries;
186     enum AVColorTransferCharacteristic color_trc;
187     enum AVColorSpace colorspace;
188     int timing_info_present_flag;
189     uint32_t num_units_in_tick;
190     uint32_t time_scale;
191     int fixed_frame_rate_flag;
192     short offset_for_ref_frame[256]; //FIXME dyn aloc?
193     int bitstream_restriction_flag;
194     int num_reorder_frames;
195     int scaling_matrix_present;
196     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
197     uint8_t scaling_matrix8[2][64];
198     int nal_hrd_parameters_present_flag;
199     int vcl_hrd_parameters_present_flag;
200     int pic_struct_present_flag;
201     int time_offset_length;
202     int cpb_cnt;                       ///< See H.264 E.1.2
203     int initial_cpb_removal_delay_length; ///< initial_cpb_removal_delay_length_minus1 +1
204     int cpb_removal_delay_length;      ///< cpb_removal_delay_length_minus1 + 1
205     int dpb_output_delay_length;       ///< dpb_output_delay_length_minus1 + 1
206     int bit_depth_luma;                ///< bit_depth_luma_minus8 + 8
207     int bit_depth_chroma;              ///< bit_depth_chroma_minus8 + 8
208     int residual_color_transform_flag; ///< residual_colour_transform_flag
209 }SPS;
210
211 /**
212  * Picture parameter set
213  */
214 typedef struct PPS{
215     unsigned int sps_id;
216     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
217     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
218     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
219     int mb_slice_group_map_type;
220     unsigned int ref_count[2];  ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
221     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
222     int weighted_bipred_idc;
223     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
224     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
225     int chroma_qp_index_offset[2];
226     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
227     int constrained_intra_pred; ///< constrained_intra_pred_flag
228     int redundant_pic_cnt_present; ///< redundant_pic_cnt_present_flag
229     int transform_8x8_mode;     ///< transform_8x8_mode_flag
230     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
231     uint8_t scaling_matrix8[2][64];
232     uint8_t chroma_qp_table[2][64];  ///< pre-scaled (with chroma_qp_index_offset) version of qp_table
233     int chroma_qp_diff;
234 }PPS;
235
236 /**
237  * Memory management control operation opcode.
238  */
239 typedef enum MMCOOpcode{
240     MMCO_END=0,
241     MMCO_SHORT2UNUSED,
242     MMCO_LONG2UNUSED,
243     MMCO_SHORT2LONG,
244     MMCO_SET_MAX_LONG,
245     MMCO_RESET,
246     MMCO_LONG,
247 } MMCOOpcode;
248
249 /**
250  * Memory management control operation.
251  */
252 typedef struct MMCO{
253     MMCOOpcode opcode;
254     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
255     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
256 } MMCO;
257
258 /**
259  * H264Context
260  */
261 typedef struct H264Context{
262     MpegEncContext s;
263     int nal_ref_idc;
264     int nal_unit_type;
265     uint8_t *rbsp_buffer[2];
266     unsigned int rbsp_buffer_size[2];
267
268     /**
269       * Used to parse AVC variant of h264
270       */
271     int is_avc; ///< this flag is != 0 if codec is avc1
272     int got_avcC; ///< flag used to parse avcC data only once
273     int nal_length_size; ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
274
275     int chroma_qp[2]; //QPc
276
277     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
278
279     int prev_mb_skipped;
280     int next_mb_skipped;
281
282     //prediction stuff
283     int chroma_pred_mode;
284     int intra16x16_pred_mode;
285
286     int topleft_mb_xy;
287     int top_mb_xy;
288     int topright_mb_xy;
289     int left_mb_xy[2];
290
291     int topleft_type;
292     int top_type;
293     int topright_type;
294     int left_type[2];
295
296     const uint8_t * left_block;
297     int topleft_partition;
298
299     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5*8];
300     int8_t (*intra4x4_pred_mode)[8];
301     H264PredContext hpc;
302     unsigned int topleft_samples_available;
303     unsigned int top_samples_available;
304     unsigned int topright_samples_available;
305     unsigned int left_samples_available;
306     uint8_t (*top_borders[2])[16+2*8];
307     uint8_t left_border[2*(17+2*9)];
308
309     /**
310      * non zero coeff count cache.
311      * is 64 if not available.
312      */
313     DECLARE_ALIGNED_8(uint8_t, non_zero_count_cache)[6*8];
314
315     /*
316     .UU.YYYY
317     .UU.YYYY
318     .vv.YYYY
319     .VV.YYYY
320     */
321     uint8_t (*non_zero_count)[32];
322
323     /**
324      * Motion vector cache.
325      */
326     DECLARE_ALIGNED_16(int16_t, mv_cache)[2][5*8][2];
327     DECLARE_ALIGNED_8(int8_t, ref_cache)[2][5*8];
328 #define LIST_NOT_USED -1 //FIXME rename?
329 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
330
331     /**
332      * is 1 if the specific list MV&references are set to 0,0,-2.
333      */
334     int mv_cache_clean[2];
335
336     /**
337      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
338      */
339     int neighbor_transform_size;
340
341     /**
342      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
343      * block_offset[24..47] for field macroblocks
344      */
345     int block_offset[2*(16+8)];
346
347     uint32_t *mb2b_xy; //FIXME are these 4 a good idea?
348     uint32_t *mb2b8_xy;
349     int b_stride; //FIXME use s->b4_stride
350     int b8_stride;
351
352     int mb_linesize;   ///< may be equal to s->linesize or s->linesize*2, for mbaff
353     int mb_uvlinesize;
354
355     int emu_edge_width;
356     int emu_edge_height;
357
358     int halfpel_flag;
359     int thirdpel_flag;
360
361     int unknown_svq3_flag;
362     int next_slice_index;
363
364     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
365     SPS sps; ///< current sps
366
367     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
368     /**
369      * current pps
370      */
371     PPS pps; //FIXME move to Picture perhaps? (->no) do we need that?
372
373     uint32_t dequant4_buffer[6][52][16];
374     uint32_t dequant8_buffer[2][52][64];
375     uint32_t (*dequant4_coeff[6])[16];
376     uint32_t (*dequant8_coeff[2])[64];
377     int dequant_coeff_pps;     ///< reinit tables when pps changes
378
379     int slice_num;
380     uint16_t *slice_table_base;
381     uint16_t *slice_table;     ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
382     int slice_type;
383     int slice_type_nos;        ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
384     int slice_type_fixed;
385
386     //interlacing specific flags
387     int mb_aff_frame;
388     int mb_field_decoding_flag;
389     int mb_mbaff;              ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
390
391     DECLARE_ALIGNED_8(uint16_t, sub_mb_type)[4];
392
393     //POC stuff
394     int poc_lsb;
395     int poc_msb;
396     int delta_poc_bottom;
397     int delta_poc[2];
398     int frame_num;
399     int prev_poc_msb;             ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
400     int prev_poc_lsb;             ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
401     int frame_num_offset;         ///< for POC type 2
402     int prev_frame_num_offset;    ///< for POC type 2
403     int prev_frame_num;           ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
404
405     /**
406      * frame_num for frames or 2*frame_num+1 for field pics.
407      */
408     int curr_pic_num;
409
410     /**
411      * max_frame_num or 2*max_frame_num for field pics.
412      */
413     int max_pic_num;
414
415     //Weighted pred stuff
416     int use_weight;
417     int use_weight_chroma;
418     int luma_log2_weight_denom;
419     int chroma_log2_weight_denom;
420     int luma_weight[2][48];
421     int luma_offset[2][48];
422     int chroma_weight[2][48][2];
423     int chroma_offset[2][48][2];
424     int implicit_weight[48][48];
425
426     //deblock
427     int deblocking_filter;         ///< disable_deblocking_filter_idc with 1<->0
428     int slice_alpha_c0_offset;
429     int slice_beta_offset;
430
431     int redundant_pic_count;
432
433     int direct_spatial_mv_pred;
434     int col_parity;
435     int col_fieldoff;
436     int dist_scale_factor[16];
437     int dist_scale_factor_field[2][32];
438     int map_col_to_list0[2][16+32];
439     int map_col_to_list0_field[2][2][16+32];
440
441     /**
442      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
443      */
444     unsigned int ref_count[2];   ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
445     unsigned int list_count;
446     uint8_t *list_counts;            ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
447     Picture *short_ref[32];
448     Picture *long_ref[32];
449     Picture default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
450     Picture ref_list[2][48];         /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
451                                           Reordered version of default_ref_list
452                                           according to picture reordering in slice header */
453     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];  ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
454     Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT+2]; //FIXME size?
455     int outputed_poc;
456
457     /**
458      * memory management control operations buffer.
459      */
460     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
461     int mmco_index;
462
463     int long_ref_count;  ///< number of actual long term references
464     int short_ref_count; ///< number of actual short term references
465
466     //data partitioning
467     GetBitContext intra_gb;
468     GetBitContext inter_gb;
469     GetBitContext *intra_gb_ptr;
470     GetBitContext *inter_gb_ptr;
471
472     DECLARE_ALIGNED_16(DCTELEM, mb)[16*24];
473     DCTELEM mb_padding[256];        ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
474
475     /**
476      * Cabac
477      */
478     CABACContext cabac;
479     uint8_t      cabac_state[460];
480     int          cabac_init_idc;
481
482     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0,1,2), 0x0? luma_cbp */
483     uint16_t     *cbp_table;
484     int cbp;
485     int top_cbp;
486     int left_cbp;
487     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
488     uint8_t     *chroma_pred_mode_table;
489     int         last_qscale_diff;
490     int16_t     (*mvd_table[2])[2];
491     DECLARE_ALIGNED_16(int16_t, mvd_cache)[2][5*8][2];
492     uint8_t     *direct_table;
493     uint8_t     direct_cache[5*8];
494
495     uint8_t zigzag_scan[16];
496     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
497     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
498     uint8_t field_scan[16];
499     uint8_t field_scan8x8[64];
500     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
501     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
502     const uint8_t *zigzag_scan8x8_q0;
503     const uint8_t *zigzag_scan8x8_cavlc_q0;
504     const uint8_t *field_scan_q0;
505     const uint8_t *field_scan8x8_q0;
506     const uint8_t *field_scan8x8_cavlc_q0;
507
508     int x264_build;
509
510     /**
511      * @defgroup multithreading Members for slice based multithreading
512      * @{
513      */
514     struct H264Context *thread_context[MAX_THREADS];
515
516     /**
517      * current slice number, used to initalize slice_num of each thread/context
518      */
519     int current_slice;
520
521     /**
522      * Max number of threads / contexts.
523      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
524      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
525      * reduced to 1.
526      */
527     int max_contexts;
528
529     /**
530      *  1 if the single thread fallback warning has already been
531      *  displayed, 0 otherwise.
532      */
533     int single_decode_warning;
534
535     int last_slice_type;
536     /** @} */
537
538     int mb_xy;
539
540     uint32_t svq3_watermark_key;
541
542     /**
543      * pic_struct in picture timing SEI message
544      */
545     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
546
547     /**
548      * Complement sei_pic_struct
549      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
550      * However, soft telecined frames may have these values.
551      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
552      */
553     int prev_interlaced_frame;
554
555     /**
556      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
557      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
558      * interlaced).
559      */
560     int sei_ct_type;
561
562     /**
563      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
564      */
565     int sei_dpb_output_delay;
566
567     /**
568      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
569      */
570     int sei_cpb_removal_delay;
571
572     /**
573      * recovery_frame_cnt from SEI message
574      *
575      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
576      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
577      * frames.
578      */
579     int sei_recovery_frame_cnt;
580
581     int is_complex;
582
583     int luma_weight_flag[2];   ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
584     int chroma_weight_flag[2]; ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
585
586     // Timestamp stuff
587     int sei_buffering_period_present;  ///< Buffering period SEI flag
588     int initial_cpb_removal_delay[32]; ///< Initial timestamps for CPBs
589 }H264Context;
590
591
592 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[52];
593
594 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp);
595
596 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
597
598 /**
599  * Decode SEI
600  */
601 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
602
603 /**
604  * Decode SPS
605  */
606 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h);
607
608 /**
609  * Decode PPS
610  */
611 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
612
613 /**
614  * Decodes a network abstraction layer unit.
615  * @param consumed is the number of bytes used as input
616  * @param length is the length of the array
617  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here or a decode rbsp tailing?
618  * @returns decoded bytes, might be src+1 if no escapes
619  */
620 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src, int *dst_length, int *consumed, int length);
621
622 /**
623  * identifies the exact end of the bitstream
624  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
625  */
626 int ff_h264_decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src);
627
628 /**
629  * frees any data that may have been allocated in the H264 context like SPS, PPS etc.
630  */
631 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h);
632
633 /**
634  * reconstructs bitstream slice_type.
635  */
636 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h);
637
638 /**
639  * allocates tables.
640  * needs width/height
641  */
642 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
643
644 /**
645  * fills the default_ref_list.
646  */
647 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h);
648
649 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h);
650 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h);
651 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
652
653 /**
654  * Executes the reference picture marking (memory management control operations).
655  */
656 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
657
658 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb);
659
660
661 /**
662  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
663  */
664 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h);
665
666 /**
667  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
668  */
669 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode);
670
671 void ff_h264_write_back_intra_pred_mode(H264Context *h);
672 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h);
673 int ff_h264_frame_start(H264Context *h);
674 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
675 av_cold int ff_h264_decode_end(AVCodecContext *avctx);
676 av_cold void ff_h264_decode_init_vlc(void);
677
678 /**
679  * decodes a macroblock
680  * @returns 0 if OK, AC_ERROR / DC_ERROR / MV_ERROR if an error is noticed
681  */
682 int ff_h264_decode_mb_cavlc(H264Context *h);
683
684 /**
685  * decodes a CABAC coded macroblock
686  * @returns 0 if OK, AC_ERROR / DC_ERROR / MV_ERROR if an error is noticed
687  */
688 int ff_h264_decode_mb_cabac(H264Context *h);
689
690 void ff_h264_init_cabac_states(H264Context *h);
691
692 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(H264Context * const h);
693 void ff_h264_direct_ref_list_init(H264Context * const h);
694 void ff_h264_pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type);
695
696 void ff_h264_filter_mb_fast( H264Context *h, int mb_x, int mb_y, uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr, unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
697 void ff_h264_filter_mb( H264Context *h, int mb_x, int mb_y, uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr, unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
698
699 /**
700  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
701  *
702  * @param h H.264 context.
703  */
704 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
705
706
707 /*
708 o-o o-o
709  / / /
710 o-o o-o
711  ,---'
712 o-o o-o
713  / / /
714 o-o o-o
715 */
716 //This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
717 static const uint8_t scan8[16 + 2*4]={
718  4+1*8, 5+1*8, 4+2*8, 5+2*8,
719  6+1*8, 7+1*8, 6+2*8, 7+2*8,
720  4+3*8, 5+3*8, 4+4*8, 5+4*8,
721  6+3*8, 7+3*8, 6+4*8, 7+4*8,
722  1+1*8, 2+1*8,
723  1+2*8, 2+2*8,
724  1+4*8, 2+4*8,
725  1+5*8, 2+5*8,
726 };
727
728 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b){
729 #if HAVE_BIGENDIAN
730    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
731 #else
732    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
733 #endif
734 }
735
736 /**
737  * gets the chroma qp.
738  */
739 static inline int get_chroma_qp(H264Context *h, int t, int qscale){
740     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
741 }
742
743 static inline void pred_pskip_motion(H264Context * const h, int * const mx, int * const my);
744
745 static void fill_decode_neighbors(H264Context *h, int mb_type){
746     MpegEncContext * const s = &h->s;
747     const int mb_xy= h->mb_xy;
748     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
749     static const uint8_t left_block_options[4][16]={
750         {0,1,2,3,7,10,8,11,7+0*8, 7+1*8, 7+2*8, 7+3*8, 2+0*8, 2+3*8, 2+1*8, 2+2*8},
751         {2,2,3,3,8,11,8,11,7+2*8, 7+2*8, 7+3*8, 7+3*8, 2+1*8, 2+2*8, 2+1*8, 2+2*8},
752         {0,0,1,1,7,10,7,10,7+0*8, 7+0*8, 7+1*8, 7+1*8, 2+0*8, 2+3*8, 2+0*8, 2+3*8},
753         {0,2,0,2,7,10,7,10,7+0*8, 7+2*8, 7+0*8, 7+2*8, 2+0*8, 2+3*8, 2+0*8, 2+3*8}
754     };
755
756     h->topleft_partition= -1;
757
758     top_xy     = mb_xy  - (s->mb_stride << MB_FIELD);
759
760     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
761      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
762
763     topleft_xy = top_xy - 1;
764     topright_xy= top_xy + 1;
765     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
766     h->left_block = left_block_options[0];
767     if(FRAME_MBAFF){
768         const int left_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[mb_xy-1]);
769         const int curr_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(mb_type);
770         if(s->mb_y&1){
771             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
772                 left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy - s->mb_stride - 1;
773                 if (curr_mb_field_flag) {
774                     left_xy[1] += s->mb_stride;
775                     h->left_block = left_block_options[3];
776                 } else {
777                     topleft_xy += s->mb_stride;
778                     // take top left mv from the middle of the mb, as opposed to all other modes which use the bottom right partition
779                     h->topleft_partition = 0;
780                     h->left_block = left_block_options[1];
781                 }
782             }
783         }else{
784             if(curr_mb_field_flag){
785                 topleft_xy  += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy - 1]>>7)&1)-1);
786                 topright_xy += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy + 1]>>7)&1)-1);
787                 top_xy      += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy    ]>>7)&1)-1);
788             }
789             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
790                 left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy - 1;
791                 if (curr_mb_field_flag) {
792                     left_xy[1] += s->mb_stride;
793                     h->left_block = left_block_options[3];
794                 } else {
795                     h->left_block = left_block_options[2];
796                 }
797             }
798         }
799     }
800
801     h->topleft_mb_xy = topleft_xy;
802     h->top_mb_xy     = top_xy;
803     h->topright_mb_xy= topright_xy;
804     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
805     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
806     //FIXME do we need all in the context?
807     h->topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
808     h->top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
809     h->topright_type= h->slice_table[topright_xy] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
810     h->left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
811     h->left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
812 }
813
814 static void fill_decode_caches(H264Context *h, int mb_type){
815     MpegEncContext * const s = &h->s;
816     const int mb_xy= h->mb_xy;
817     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
818     int topleft_type, top_type, topright_type, left_type[2];
819     const uint8_t * left_block= h->left_block;
820     int i;
821
822     topleft_xy   = h->topleft_mb_xy ;
823     top_xy       = h->top_mb_xy     ;
824     topright_xy  = h->topright_mb_xy;
825     left_xy[0]   = h->left_mb_xy[0] ;
826     left_xy[1]   = h->left_mb_xy[1] ;
827     topleft_type = h->topleft_type  ;
828     top_type     = h->top_type      ;
829     topright_type= h->topright_type ;
830     left_type[0] = h->left_type[0]  ;
831     left_type[1] = h->left_type[1]  ;
832
833     if(!IS_SKIP(mb_type)){
834         if(IS_INTRA(mb_type)){
835             int type_mask= h->pps.constrained_intra_pred ? IS_INTRA(-1) : -1;
836             h->topleft_samples_available=
837             h->top_samples_available=
838             h->left_samples_available= 0xFFFF;
839             h->topright_samples_available= 0xEEEA;
840
841             if(!(top_type & type_mask)){
842                 h->topleft_samples_available= 0xB3FF;
843                 h->top_samples_available= 0x33FF;
844                 h->topright_samples_available= 0x26EA;
845             }
846             if(IS_INTERLACED(mb_type) != IS_INTERLACED(left_type[0])){
847                 if(IS_INTERLACED(mb_type)){
848                     if(!(left_type[0] & type_mask)){
849                         h->topleft_samples_available&= 0xDFFF;
850                         h->left_samples_available&= 0x5FFF;
851                     }
852                     if(!(left_type[1] & type_mask)){
853                         h->topleft_samples_available&= 0xFF5F;
854                         h->left_samples_available&= 0xFF5F;
855                     }
856                 }else{
857                     int left_typei = h->slice_table[left_xy[0] + s->mb_stride ] == h->slice_num
858                                     ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0] + s->mb_stride] : 0;
859                     assert(left_xy[0] == left_xy[1]);
860                     if(!((left_typei & type_mask) && (left_type[0] & type_mask))){
861                         h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
862                         h->left_samples_available&= 0x5F5F;
863                     }
864                 }
865             }else{
866                 if(!(left_type[0] & type_mask)){
867                     h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
868                     h->left_samples_available&= 0x5F5F;
869                 }
870             }
871
872             if(!(topleft_type & type_mask))
873                 h->topleft_samples_available&= 0x7FFF;
874
875             if(!(topright_type & type_mask))
876                 h->topright_samples_available&= 0xFBFF;
877
878             if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
879                 if(IS_INTRA4x4(top_type)){
880                     h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][4];
881                     h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][5];
882                     h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][6];
883                     h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][3];
884                 }else{
885                     int pred;
886                     if(!(top_type & type_mask))
887                         pred= -1;
888                     else{
889                         pred= 2;
890                     }
891                     h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]=
892                     h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]=
893                     h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]=
894                     h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= pred;
895                 }
896                 for(i=0; i<2; i++){
897                     if(IS_INTRA4x4(left_type[i])){
898                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
899                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
900                     }else{
901                         int pred;
902                         if(!(left_type[i] & type_mask))
903                             pred= -1;
904                         else{
905                             pred= 2;
906                         }
907                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
908                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= pred;
909                     }
910                 }
911             }
912         }
913
914
915 /*
916 0 . T T. T T T T
917 1 L . .L . . . .
918 2 L . .L . . . .
919 3 . T TL . . . .
920 4 L . .L . . . .
921 5 L . .. . . . .
922 */
923 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (let us hope this is just a typo in the spec)
924     if(top_type){
925         AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], &h->non_zero_count[top_xy][4+3*8]);
926             h->non_zero_count_cache[1+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][1+1*8];
927             h->non_zero_count_cache[2+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][2+1*8];
928
929             h->non_zero_count_cache[1+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][1+2*8];
930             h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][2+2*8];
931     }else {
932             h->non_zero_count_cache[1+8*0]=
933             h->non_zero_count_cache[2+8*0]=
934
935             h->non_zero_count_cache[1+8*3]=
936             h->non_zero_count_cache[2+8*3]=
937             AV_WN32A(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], CABAC && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 0x40404040);
938     }
939
940     for (i=0; i<2; i++) {
941         if(left_type[i]){
942             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+0+2*i]];
943             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+1+2*i]];
944                 h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+4+2*i]];
945                 h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+5+2*i]];
946         }else{
947                 h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
948                 h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]=
949                 h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]=
950                 h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= CABAC && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
951         }
952     }
953
954     if( CABAC ) {
955         // top_cbp
956         if(top_type) {
957             h->top_cbp = h->cbp_table[top_xy];
958         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
959             h->top_cbp = 0x1CF;
960         } else {
961             h->top_cbp = 0x00F;
962         }
963         // left_cbp
964         if (left_type[0]) {
965             h->left_cbp = h->cbp_table[left_xy[0]] & 0x1f0;
966         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
967             h->left_cbp = 0x1CF;
968         } else {
969             h->left_cbp = 0x00F;
970         }
971         if (left_type[0]) {
972             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[0]]>>((left_block[0]&(~1))+1))&0x1) << 1;
973         }
974         if (left_type[1]) {
975             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[1]]>>((left_block[2]&(~1))+1))&0x1) << 3;
976         }
977     }
978     }
979
980 #if 1
981     if(IS_INTER(mb_type) || (IS_DIRECT(mb_type) && h->direct_spatial_mv_pred)){
982         int list;
983         for(list=0; list<h->list_count; list++){
984             if(!USES_LIST(mb_type, list)){
985                 /*if(!h->mv_cache_clean[list]){
986                     memset(h->mv_cache [list],  0, 8*5*2*sizeof(int16_t)); //FIXME clean only input? clean at all?
987                     memset(h->ref_cache[list], PART_NOT_AVAILABLE, 8*5*sizeof(int8_t));
988                     h->mv_cache_clean[list]= 1;
989                 }*/
990                 continue;
991             }
992             assert(!(IS_DIRECT(mb_type) && !h->direct_spatial_mv_pred));
993
994             h->mv_cache_clean[list]= 0;
995
996             if(USES_LIST(top_type, list)){
997                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
998                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
999                 AV_COPY128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0]);
1000                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
1001                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0];
1002                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
1003                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1];
1004             }else{
1005                 AV_ZERO128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1006                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], ((top_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE)&0xFF)*0x01010101);
1007             }
1008
1009             for(i=0; i<2; i++){
1010                 int cache_idx = scan8[0] - 1 + i*2*8;
1011                 if(USES_LIST(left_type[i], list)){
1012                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[i]] + 3;
1013                     const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[i]] + 1;
1014                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][cache_idx  ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0+i*2]]);
1015                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][cache_idx+8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1+i*2]]);
1016                         h->ref_cache[list][cache_idx  ]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[0+i*2]>>1)];
1017                         h->ref_cache[list][cache_idx+8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[1+i*2]>>1)];
1018                 }else{
1019                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][cache_idx  ]);
1020                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][cache_idx+8]);
1021                     h->ref_cache[list][cache_idx  ]=
1022                     h->ref_cache[list][cache_idx+8]= (left_type[i]) ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1023                 }
1024             }
1025
1026             if(USES_LIST(topleft_type, list)){
1027                 const int b_xy = h->mb2b_xy [topleft_xy] + 3 + h->b_stride + (h->topleft_partition & 2*h->b_stride);
1028                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topleft_xy] + 1 + (h->topleft_partition & h->b8_stride);
1029                 AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy]);
1030                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1031             }else{
1032                 AV_ZERO32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]);
1033                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= topleft_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1034             }
1035
1036             if(USES_LIST(topright_type, list)){
1037                 const int b_xy= h->mb2b_xy[topright_xy] + 3*h->b_stride;
1038                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topright_xy] + h->b8_stride;
1039                 AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy]);
1040                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1041             }else{
1042                 AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] + 4 - 1*8]);
1043                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= topright_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1044             }
1045
1046             if((mb_type&(MB_TYPE_SKIP|MB_TYPE_DIRECT2)) && !FRAME_MBAFF)
1047                 continue;
1048
1049             if(!(mb_type&(MB_TYPE_SKIP|MB_TYPE_DIRECT2))) {
1050             h->ref_cache[list][scan8[5 ]+1] =
1051             h->ref_cache[list][scan8[7 ]+1] =
1052             h->ref_cache[list][scan8[13]+1] =  //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1053             h->ref_cache[list][scan8[4 ]] =
1054             h->ref_cache[list][scan8[12]] = PART_NOT_AVAILABLE;
1055             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[5 ]+1]);
1056             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[7 ]+1]);
1057             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[13]+1]); //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1058             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[4 ]]);
1059             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[12]]);
1060
1061             if( CABAC ) {
1062                 /* XXX beurk, Load mvd */
1063                 if(USES_LIST(top_type, list)){
1064                     const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
1065                     AV_COPY128(h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], h->mvd_table[list][b_xy + 0]);
1066                 }else{
1067                     AV_ZERO128(h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1068                 }
1069                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
1070                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
1071                     AV_COPY32(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]]);
1072                     AV_COPY32(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]]);
1073                 }else{
1074                     AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]);
1075                     AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]);
1076                 }
1077                 if(USES_LIST(left_type[1], list)){
1078                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
1079                     AV_COPY32(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]]);
1080                     AV_COPY32(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]]);
1081                 }else{
1082                     AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]);
1083                     AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]);
1084                 }
1085                 AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[5 ]+1]);
1086                 AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[7 ]+1]);
1087                 AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[13]+1]); //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1088                 AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[4 ]]);
1089                 AV_ZERO32(h->mvd_cache [list][scan8[12]]);
1090
1091                 if(h->slice_type_nos == FF_B_TYPE){
1092                     fill_rectangle(&h->direct_cache[scan8[0]], 4, 4, 8, MB_TYPE_16x16>>1, 1);
1093
1094                     if(IS_DIRECT(top_type)){
1095                         AV_WN32A(&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8], 0x01010101*(MB_TYPE_DIRECT2>>1));
1096                     }else if(IS_8X8(top_type)){
1097                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
1098                         h->direct_cache[scan8[0] + 0 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy];
1099                         h->direct_cache[scan8[0] + 2 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy + 1];
1100                     }else{
1101                         AV_WN32A(&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8], 0x01010101*(MB_TYPE_16x16>>1));
1102                     }
1103
1104                     if(IS_DIRECT(left_type[0]))
1105                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= MB_TYPE_DIRECT2>>1;
1106                     else if(IS_8X8(left_type[0]))
1107                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[0]>>1)];
1108                     else
1109                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= MB_TYPE_16x16>>1;
1110
1111                     if(IS_DIRECT(left_type[1]))
1112                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= MB_TYPE_DIRECT2>>1;
1113                     else if(IS_8X8(left_type[1]))
1114                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[1]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[2]>>1)];
1115                     else
1116                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= MB_TYPE_16x16>>1;
1117                 }
1118             }
1119             }
1120             if(FRAME_MBAFF){
1121 #define MAP_MVS\
1122                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 - 1*8, topleft_type)\
1123                     MAP_F2F(scan8[0] + 0 - 1*8, top_type)\
1124                     MAP_F2F(scan8[0] + 1 - 1*8, top_type)\
1125                     MAP_F2F(scan8[0] + 2 - 1*8, top_type)\
1126                     MAP_F2F(scan8[0] + 3 - 1*8, top_type)\
1127                     MAP_F2F(scan8[0] + 4 - 1*8, topright_type)\
1128                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 0*8, left_type[0])\
1129                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 1*8, left_type[0])\
1130                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 2*8, left_type[1])\
1131                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 3*8, left_type[1])
1132                 if(MB_FIELD){
1133 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
1134                     if(!IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
1135                         h->ref_cache[list][idx] <<= 1;\
1136                         h->mv_cache[list][idx][1] /= 2;\
1137                         h->mvd_cache[list][idx][1] /= 2;\
1138                     }
1139                     MAP_MVS
1140 #undef MAP_F2F
1141                 }else{
1142 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
1143                     if(IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
1144                         h->ref_cache[list][idx] >>= 1;\
1145                         h->mv_cache[list][idx][1] <<= 1;\
1146                         h->mvd_cache[list][idx][1] <<= 1;\
1147                     }
1148                     MAP_MVS
1149 #undef MAP_F2F
1150                 }
1151             }
1152         }
1153     }
1154 #endif
1155
1156         h->neighbor_transform_size= !!IS_8x8DCT(top_type) + !!IS_8x8DCT(left_type[0]);
1157 }
1158
1159 /**
1160  *
1161  * @returns non zero if the loop filter can be skiped
1162  */
1163 static int fill_filter_caches(H264Context *h, int mb_type){
1164     MpegEncContext * const s = &h->s;
1165     const int mb_xy= h->mb_xy;
1166     int top_xy, left_xy[2];
1167     int top_type, left_type[2];
1168
1169     top_xy     = mb_xy  - (s->mb_stride << MB_FIELD);
1170
1171     //FIXME deblocking could skip the intra and nnz parts.
1172
1173     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1174      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1175
1176     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
1177     if(FRAME_MBAFF){
1178         const int left_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[mb_xy-1]);
1179         const int curr_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(mb_type);
1180         if(s->mb_y&1){
1181             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
1182                 left_xy[0] -= s->mb_stride;
1183             }
1184         }else{
1185             if(curr_mb_field_flag){
1186                 top_xy      += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy    ]>>7)&1)-1);
1187             }
1188             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
1189                 left_xy[1] += s->mb_stride;
1190             }
1191         }
1192     }
1193
1194     h->top_mb_xy = top_xy;
1195     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
1196     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
1197     {
1198         //for sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything
1199         //this is a conservative estimate: could also check beta_offset and more accurate chroma_qp
1200         int qp_thresh = h->qp_thresh; //FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1201         int qp = s->current_picture.qscale_table[mb_xy];
1202         if(qp <= qp_thresh
1203            && (left_xy[0]<0 || ((qp + s->current_picture.qscale_table[left_xy[0]] + 1)>>1) <= qp_thresh)
1204            && (top_xy   < 0 || ((qp + s->current_picture.qscale_table[top_xy    ] + 1)>>1) <= qp_thresh)){
1205             if(!FRAME_MBAFF)
1206                 return 1;
1207             if(   (left_xy[0]< 0            || ((qp + s->current_picture.qscale_table[left_xy[1]             ] + 1)>>1) <= qp_thresh)
1208                && (top_xy    < s->mb_stride || ((qp + s->current_picture.qscale_table[top_xy    -s->mb_stride] + 1)>>1) <= qp_thresh))
1209                 return 1;
1210         }
1211     }
1212
1213     if(h->deblocking_filter == 2){
1214         h->top_type    = top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
1215         h->left_type[0]= left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
1216         h->left_type[1]= left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
1217     }else{
1218         h->top_type    = top_type     = h->slice_table[top_xy     ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
1219         h->left_type[0]= left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
1220         h->left_type[1]= left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
1221     }
1222     if(IS_INTRA(mb_type))
1223         return 0;
1224
1225     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*1], &h->non_zero_count[mb_xy][ 0]);
1226     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*2], &h->non_zero_count[mb_xy][ 8]);
1227     AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[0+8*5], &h->non_zero_count[mb_xy][16]);
1228     AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*3], &h->non_zero_count[mb_xy][20]);
1229     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*4], &h->non_zero_count[mb_xy][24]);
1230
1231     h->cbp= h->cbp_table[mb_xy];
1232
1233     {
1234         int list;
1235         for(list=0; list<h->list_count; list++){
1236             int8_t *ref;
1237             int y, b_stride;
1238             int16_t (*mv_dst)[2];
1239             int16_t (*mv_src)[2];
1240
1241             if(!USES_LIST(mb_type, list)){
1242                 fill_rectangle(  h->mv_cache[list][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(0,0), 4);
1243                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1244                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 2]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1245                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 8]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1246                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[10]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1247                 continue;
1248             }
1249
1250             ref = &s->current_picture.ref_index[list][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
1251             {
1252                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_num&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1253                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1254                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 2]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1255                 ref += h->b8_stride;
1256                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 8]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1257                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[10]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1258             }
1259
1260             b_stride = h->b_stride;
1261             mv_dst   = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
1262             mv_src   = &s->current_picture.motion_val[list][4*s->mb_x + 4*s->mb_y*b_stride];
1263             for(y=0; y<4; y++){
1264                 AV_COPY128(mv_dst + 8*y, mv_src + y*b_stride);
1265             }
1266
1267         }
1268     }
1269
1270
1271 /*
1272 0 . T T. T T T T
1273 1 L . .L . . . .
1274 2 L . .L . . . .
1275 3 . T TL . . . .
1276 4 L . .L . . . .
1277 5 L . .. . . . .
1278 */
1279 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (let us hope this is just a typo in the spec)
1280     if(top_type){
1281         AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], &h->non_zero_count[top_xy][4+3*8]);
1282     }
1283
1284     if(left_type[0]){
1285         h->non_zero_count_cache[3+8*1]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+0*8];
1286         h->non_zero_count_cache[3+8*2]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+1*8];
1287         h->non_zero_count_cache[3+8*3]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+2*8];
1288         h->non_zero_count_cache[3+8*4]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+3*8];
1289     }
1290
1291     // CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ from what the loop filter needs
1292     if(!CABAC && h->pps.transform_8x8_mode){
1293         if(IS_8x8DCT(top_type)){
1294             h->non_zero_count_cache[4+8*0]=
1295             h->non_zero_count_cache[5+8*0]= h->cbp_table[top_xy] & 4;
1296             h->non_zero_count_cache[6+8*0]=
1297             h->non_zero_count_cache[7+8*0]= h->cbp_table[top_xy] & 8;
1298         }
1299         if(IS_8x8DCT(left_type[0])){
1300             h->non_zero_count_cache[3+8*1]=
1301             h->non_zero_count_cache[3+8*2]= h->cbp_table[left_xy[0]]&2; //FIXME check MBAFF
1302         }
1303         if(IS_8x8DCT(left_type[1])){
1304             h->non_zero_count_cache[3+8*3]=
1305             h->non_zero_count_cache[3+8*4]= h->cbp_table[left_xy[1]]&8; //FIXME check MBAFF
1306         }
1307
1308         if(IS_8x8DCT(mb_type)){
1309             h->non_zero_count_cache[scan8[0   ]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1   ]]=
1310             h->non_zero_count_cache[scan8[2   ]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3   ]]= h->cbp & 1;
1311
1312             h->non_zero_count_cache[scan8[0+ 4]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+ 4]]=
1313             h->non_zero_count_cache[scan8[2+ 4]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+ 4]]= h->cbp & 2;
1314
1315             h->non_zero_count_cache[scan8[0+ 8]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+ 8]]=
1316             h->non_zero_count_cache[scan8[2+ 8]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+ 8]]= h->cbp & 4;
1317
1318             h->non_zero_count_cache[scan8[0+12]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+12]]=
1319             h->non_zero_count_cache[scan8[2+12]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+12]]= h->cbp & 8;
1320         }
1321     }
1322
1323     if(IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)){
1324         int list;
1325         for(list=0; list<h->list_count; list++){
1326             if(USES_LIST(top_type, list)){
1327                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
1328                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
1329                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_table[top_xy]&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1330                 AV_COPY128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0]);
1331                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
1332                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1333                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
1334                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1335             }else{
1336                 AV_ZERO128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1337                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1338             }
1339
1340             if(!IS_INTERLACED(mb_type^left_type[0])){
1341                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
1342                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
1343                     const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1;
1344                     int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_table[left_xy[0]]&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1345                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 0 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*0]);
1346                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 8 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*1]);
1347                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 +16 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*2]);
1348                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 +24 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*3]);
1349                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0 ]=
1350                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 8 ]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*0]];
1351                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 +16 ]=
1352                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 +24 ]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*1]];
1353                 }else{
1354                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 0 ]);
1355                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 8 ]);
1356                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 +16 ]);
1357                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 +24 ]);
1358                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0  ]=
1359                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 8  ]=
1360                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 16 ]=
1361                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 24 ]= LIST_NOT_USED;
1362                 }
1363             }
1364         }
1365     }
1366
1367     return 0;
1368 }
1369
1370 /**
1371  * gets the predicted intra4x4 prediction mode.
1372  */
1373 static inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n){
1374     const int index8= scan8[n];
1375     const int left= h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1376     const int top = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1377     const int min= FFMIN(left, top);
1378
1379     tprintf(h->s.avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left ,top, min);
1380
1381     if(min<0) return DC_PRED;
1382     else      return min;
1383 }
1384
1385 static inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h){
1386     const int mb_xy= h->mb_xy;
1387
1388     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][ 0], &h->non_zero_count_cache[0+8*1]);
1389     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][ 8], &h->non_zero_count_cache[0+8*2]);
1390     AV_COPY32(&h->non_zero_count[mb_xy][16], &h->non_zero_count_cache[0+8*5]);
1391     AV_COPY32(&h->non_zero_count[mb_xy][20], &h->non_zero_count_cache[4+8*3]);
1392     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][24], &h->non_zero_count_cache[0+8*4]);
1393 }
1394
1395 static inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type){
1396     MpegEncContext * const s = &h->s;
1397     const int b_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1398     const int b8_xy= 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1399     int list;
1400
1401     if(!USES_LIST(mb_type, 0))
1402         fill_rectangle(&s->current_picture.ref_index[0][b8_xy], 2, 2, h->b8_stride, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1403
1404     for(list=0; list<h->list_count; list++){
1405         int y, b_stride;
1406         int16_t (*mv_dst)[2];
1407         int16_t (*mv_src)[2];
1408
1409         if(!USES_LIST(mb_type, list))
1410             continue;
1411
1412         b_stride = h->b_stride;
1413         mv_dst   = &s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
1414         mv_src   = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
1415         for(y=0; y<4; y++){
1416             AV_COPY128(mv_dst + y*b_stride, mv_src + 8*y);
1417         }
1418         if( CABAC ) {
1419             int16_t (*mvd_dst)[2] = &h->mvd_table[list][b_xy];
1420             int16_t (*mvd_src)[2] = &h->mvd_cache[list][scan8[0]];
1421             if(IS_SKIP(mb_type))
1422                 fill_rectangle(mvd_dst, 4, 4, h->b_stride, 0, 4);
1423             else
1424             for(y=0; y<4; y++){
1425                 AV_COPY128(mvd_dst + y*b_stride, mvd_src + 8*y);
1426             }
1427         }
1428
1429         {
1430             int8_t *ref_index = &s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1431             ref_index[0+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]];
1432             ref_index[1+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[4]];
1433             ref_index[0+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[8]];
1434             ref_index[1+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[12]];
1435         }
1436     }
1437
1438     if(h->slice_type_nos == FF_B_TYPE && CABAC){
1439         if(IS_8X8(mb_type)){
1440             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[b8_xy];
1441             direct_table[1+0*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[1]>>1;
1442             direct_table[0+1*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[2]>>1;
1443             direct_table[1+1*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[3]>>1;
1444         }
1445     }
1446 }
1447
1448 static inline int get_dct8x8_allowed(H264Context *h){
1449     if(h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1450         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) & ((MB_TYPE_16x8|MB_TYPE_8x16|MB_TYPE_8x8                )*0x0001000100010001ULL));
1451     else
1452         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) & ((MB_TYPE_16x8|MB_TYPE_8x16|MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_DIRECT2)*0x0001000100010001ULL));
1453 }
1454
1455 /**
1456  * decodes a P_SKIP or B_SKIP macroblock
1457  */
1458 static void decode_mb_skip(H264Context *h){
1459     MpegEncContext * const s = &h->s;
1460     const int mb_xy= h->mb_xy;
1461     int mb_type=0;
1462
1463     memset(h->non_zero_count[mb_xy], 0, 32);
1464     memset(h->non_zero_count_cache + 8, 0, 8*5); //FIXME ugly, remove pfui
1465
1466     if(MB_FIELD)
1467         mb_type|= MB_TYPE_INTERLACED;
1468
1469     if( h->slice_type_nos == FF_B_TYPE )
1470     {
1471         // just for fill_caches. pred_direct_motion will set the real mb_type
1472         mb_type|= MB_TYPE_L0L1|MB_TYPE_DIRECT2|MB_TYPE_SKIP;
1473         if(h->direct_spatial_mv_pred){
1474             fill_decode_neighbors(h, mb_type);
1475         fill_decode_caches(h, mb_type); //FIXME check what is needed and what not ...
1476         }
1477         ff_h264_pred_direct_motion(h, &mb_type);
1478         mb_type|= MB_TYPE_SKIP;
1479     }
1480     else
1481     {
1482         int mx, my;
1483         mb_type|= MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P1L0|MB_TYPE_SKIP;
1484
1485         fill_decode_neighbors(h, mb_type);
1486         fill_decode_caches(h, mb_type); //FIXME check what is needed and what not ...
1487         pred_pskip_motion(h, &mx, &my);
1488         fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1489         fill_rectangle(  h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1490     }
1491
1492     write_back_motion(h, mb_type);
1493     s->current_picture.mb_type[mb_xy]= mb_type;
1494     s->current_picture.qscale_table[mb_xy]= s->qscale;
1495     h->slice_table[ mb_xy ]= h->slice_num;
1496     h->prev_mb_skipped= 1;
1497 }
1498
1499 #include "h264_mvpred.h" //For pred_pskip_motion()
1500
1501 #endif /* AVCODEC_H264_H */