]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264.h
Change mvd_cache & mvd_table to 8bit, this is overall a bit faster
[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 nal_length_size; ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
273
274     int chroma_qp[2]; //QPc
275
276     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
277
278     int prev_mb_skipped;
279     int next_mb_skipped;
280
281     //prediction stuff
282     int chroma_pred_mode;
283     int intra16x16_pred_mode;
284
285     int topleft_mb_xy;
286     int top_mb_xy;
287     int topright_mb_xy;
288     int left_mb_xy[2];
289
290     int topleft_type;
291     int top_type;
292     int topright_type;
293     int left_type[2];
294
295     const uint8_t * left_block;
296     int topleft_partition;
297
298     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5*8];
299     int8_t (*intra4x4_pred_mode)[8];
300     H264PredContext hpc;
301     unsigned int topleft_samples_available;
302     unsigned int top_samples_available;
303     unsigned int topright_samples_available;
304     unsigned int left_samples_available;
305     uint8_t (*top_borders[2])[16+2*8];
306     uint8_t left_border[2*(17+2*9)];
307
308     /**
309      * non zero coeff count cache.
310      * is 64 if not available.
311      */
312     DECLARE_ALIGNED_8(uint8_t, non_zero_count_cache)[6*8];
313
314     /*
315     .UU.YYYY
316     .UU.YYYY
317     .vv.YYYY
318     .VV.YYYY
319     */
320     uint8_t (*non_zero_count)[32];
321
322     /**
323      * Motion vector cache.
324      */
325     DECLARE_ALIGNED_16(int16_t, mv_cache)[2][5*8][2];
326     DECLARE_ALIGNED_8(int8_t, ref_cache)[2][5*8];
327 #define LIST_NOT_USED -1 //FIXME rename?
328 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
329
330     /**
331      * is 1 if the specific list MV&references are set to 0,0,-2.
332      */
333     int mv_cache_clean[2];
334
335     /**
336      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
337      */
338     int neighbor_transform_size;
339
340     /**
341      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
342      * block_offset[24..47] for field macroblocks
343      */
344     int block_offset[2*(16+8)];
345
346     uint32_t *mb2b_xy; //FIXME are these 4 a good idea?
347     uint32_t *mb2b8_xy;
348     int b_stride; //FIXME use s->b4_stride
349     int b8_stride;
350
351     int mb_linesize;   ///< may be equal to s->linesize or s->linesize*2, for mbaff
352     int mb_uvlinesize;
353
354     int emu_edge_width;
355     int emu_edge_height;
356
357     int halfpel_flag;
358     int thirdpel_flag;
359
360     int unknown_svq3_flag;
361     int next_slice_index;
362
363     SPS *sps_buffers[MAX_SPS_COUNT];
364     SPS sps; ///< current sps
365
366     PPS *pps_buffers[MAX_PPS_COUNT];
367     /**
368      * current pps
369      */
370     PPS pps; //FIXME move to Picture perhaps? (->no) do we need that?
371
372     uint32_t dequant4_buffer[6][52][16];
373     uint32_t dequant8_buffer[2][52][64];
374     uint32_t (*dequant4_coeff[6])[16];
375     uint32_t (*dequant8_coeff[2])[64];
376     int dequant_coeff_pps;     ///< reinit tables when pps changes
377
378     int slice_num;
379     uint16_t *slice_table_base;
380     uint16_t *slice_table;     ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
381     int slice_type;
382     int slice_type_nos;        ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
383     int slice_type_fixed;
384
385     //interlacing specific flags
386     int mb_aff_frame;
387     int mb_field_decoding_flag;
388     int mb_mbaff;              ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
389
390     DECLARE_ALIGNED_8(uint16_t, sub_mb_type)[4];
391
392     //POC stuff
393     int poc_lsb;
394     int poc_msb;
395     int delta_poc_bottom;
396     int delta_poc[2];
397     int frame_num;
398     int prev_poc_msb;             ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
399     int prev_poc_lsb;             ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
400     int frame_num_offset;         ///< for POC type 2
401     int prev_frame_num_offset;    ///< for POC type 2
402     int prev_frame_num;           ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
403
404     /**
405      * frame_num for frames or 2*frame_num+1 for field pics.
406      */
407     int curr_pic_num;
408
409     /**
410      * max_frame_num or 2*max_frame_num for field pics.
411      */
412     int max_pic_num;
413
414     //Weighted pred stuff
415     int use_weight;
416     int use_weight_chroma;
417     int luma_log2_weight_denom;
418     int chroma_log2_weight_denom;
419     int luma_weight[2][48];
420     int luma_offset[2][48];
421     int chroma_weight[2][48][2];
422     int chroma_offset[2][48][2];
423     int implicit_weight[48][48];
424
425     //deblock
426     int deblocking_filter;         ///< disable_deblocking_filter_idc with 1<->0
427     int slice_alpha_c0_offset;
428     int slice_beta_offset;
429
430     int redundant_pic_count;
431
432     int direct_spatial_mv_pred;
433     int col_parity;
434     int col_fieldoff;
435     int dist_scale_factor[16];
436     int dist_scale_factor_field[2][32];
437     int map_col_to_list0[2][16+32];
438     int map_col_to_list0_field[2][2][16+32];
439
440     /**
441      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
442      */
443     unsigned int ref_count[2];   ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
444     unsigned int list_count;
445     uint8_t *list_counts;            ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
446     Picture *short_ref[32];
447     Picture *long_ref[32];
448     Picture default_ref_list[2][32]; ///< base reference list for all slices of a coded picture
449     Picture ref_list[2][48];         /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
450                                           Reordered version of default_ref_list
451                                           according to picture reordering in slice header */
452     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];  ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
453     Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT+2]; //FIXME size?
454     int outputed_poc;
455
456     /**
457      * memory management control operations buffer.
458      */
459     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
460     int mmco_index;
461
462     int long_ref_count;  ///< number of actual long term references
463     int short_ref_count; ///< number of actual short term references
464
465     //data partitioning
466     GetBitContext intra_gb;
467     GetBitContext inter_gb;
468     GetBitContext *intra_gb_ptr;
469     GetBitContext *inter_gb_ptr;
470
471     DECLARE_ALIGNED_16(DCTELEM, mb)[16*24];
472     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
473
474     /**
475      * Cabac
476      */
477     CABACContext cabac;
478     uint8_t      cabac_state[460];
479     int          cabac_init_idc;
480
481     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0,1,2), 0x0? luma_cbp */
482     uint16_t     *cbp_table;
483     int cbp;
484     int top_cbp;
485     int left_cbp;
486     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
487     uint8_t     *chroma_pred_mode_table;
488     int         last_qscale_diff;
489     uint8_t     (*mvd_table[2])[2];
490     DECLARE_ALIGNED_16(uint8_t, mvd_cache)[2][5*8][2];
491     uint8_t     *direct_table;
492     uint8_t     direct_cache[5*8];
493
494     uint8_t zigzag_scan[16];
495     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
496     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
497     uint8_t field_scan[16];
498     uint8_t field_scan8x8[64];
499     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
500     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
501     const uint8_t *zigzag_scan8x8_q0;
502     const uint8_t *zigzag_scan8x8_cavlc_q0;
503     const uint8_t *field_scan_q0;
504     const uint8_t *field_scan8x8_q0;
505     const uint8_t *field_scan8x8_cavlc_q0;
506
507     int x264_build;
508
509     /**
510      * @defgroup multithreading Members for slice based multithreading
511      * @{
512      */
513     struct H264Context *thread_context[MAX_THREADS];
514
515     /**
516      * current slice number, used to initalize slice_num of each thread/context
517      */
518     int current_slice;
519
520     /**
521      * Max number of threads / contexts.
522      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
523      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
524      * reduced to 1.
525      */
526     int max_contexts;
527
528     /**
529      *  1 if the single thread fallback warning has already been
530      *  displayed, 0 otherwise.
531      */
532     int single_decode_warning;
533
534     int last_slice_type;
535     /** @} */
536
537     int mb_xy;
538
539     uint32_t svq3_watermark_key;
540
541     /**
542      * pic_struct in picture timing SEI message
543      */
544     SEI_PicStructType sei_pic_struct;
545
546     /**
547      * Complement sei_pic_struct
548      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
549      * However, soft telecined frames may have these values.
550      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
551      */
552     int prev_interlaced_frame;
553
554     /**
555      * Bit set of clock types for fields/frames in picture timing SEI message.
556      * For each found ct_type, appropriate bit is set (e.g., bit 1 for
557      * interlaced).
558      */
559     int sei_ct_type;
560
561     /**
562      * dpb_output_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.2.2
563      */
564     int sei_dpb_output_delay;
565
566     /**
567      * cpb_removal_delay in picture timing SEI message, see H.264 C.1.2
568      */
569     int sei_cpb_removal_delay;
570
571     /**
572      * recovery_frame_cnt from SEI message
573      *
574      * Set to -1 if no recovery point SEI message found or to number of frames
575      * before playback synchronizes. Frames having recovery point are key
576      * frames.
577      */
578     int sei_recovery_frame_cnt;
579
580     int is_complex;
581
582     int luma_weight_flag[2];   ///< 7.4.3.2 luma_weight_lX_flag
583     int chroma_weight_flag[2]; ///< 7.4.3.2 chroma_weight_lX_flag
584
585     // Timestamp stuff
586     int sei_buffering_period_present;  ///< Buffering period SEI flag
587     int initial_cpb_removal_delay[32]; ///< Initial timestamps for CPBs
588 }H264Context;
589
590
591 extern const uint8_t ff_h264_chroma_qp[52];
592
593 void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp);
594
595 void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
596
597 /**
598  * Decode SEI
599  */
600 int ff_h264_decode_sei(H264Context *h);
601
602 /**
603  * Decode SPS
604  */
605 int ff_h264_decode_seq_parameter_set(H264Context *h);
606
607 /**
608  * Decode PPS
609  */
610 int ff_h264_decode_picture_parameter_set(H264Context *h, int bit_length);
611
612 /**
613  * Decodes a network abstraction layer unit.
614  * @param consumed is the number of bytes used as input
615  * @param length is the length of the array
616  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here or a decode rbsp tailing?
617  * @returns decoded bytes, might be src+1 if no escapes
618  */
619 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src, int *dst_length, int *consumed, int length);
620
621 /**
622  * identifies the exact end of the bitstream
623  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
624  */
625 int ff_h264_decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src);
626
627 /**
628  * frees any data that may have been allocated in the H264 context like SPS, PPS etc.
629  */
630 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h);
631
632 /**
633  * reconstructs bitstream slice_type.
634  */
635 int ff_h264_get_slice_type(const H264Context *h);
636
637 /**
638  * allocates tables.
639  * needs width/height
640  */
641 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
642
643 /**
644  * fills the default_ref_list.
645  */
646 int ff_h264_fill_default_ref_list(H264Context *h);
647
648 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264Context *h);
649 void ff_h264_fill_mbaff_ref_list(H264Context *h);
650 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
651
652 /**
653  * Executes the reference picture marking (memory management control operations).
654  */
655 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h, MMCO *mmco, int mmco_count);
656
657 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264Context *h, GetBitContext *gb);
658
659
660 /**
661  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
662  */
663 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h);
664
665 /**
666  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
667  */
668 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode);
669
670 void ff_h264_write_back_intra_pred_mode(H264Context *h);
671 void ff_h264_hl_decode_mb(H264Context *h);
672 int ff_h264_frame_start(H264Context *h);
673 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
674 av_cold int ff_h264_decode_end(AVCodecContext *avctx);
675 av_cold void ff_h264_decode_init_vlc(void);
676
677 /**
678  * decodes a macroblock
679  * @returns 0 if OK, AC_ERROR / DC_ERROR / MV_ERROR if an error is noticed
680  */
681 int ff_h264_decode_mb_cavlc(H264Context *h);
682
683 /**
684  * decodes a CABAC coded macroblock
685  * @returns 0 if OK, AC_ERROR / DC_ERROR / MV_ERROR if an error is noticed
686  */
687 int ff_h264_decode_mb_cabac(H264Context *h);
688
689 void ff_h264_init_cabac_states(H264Context *h);
690
691 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(H264Context * const h);
692 void ff_h264_direct_ref_list_init(H264Context * const h);
693 void ff_h264_pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type);
694
695 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);
696 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);
697
698 /**
699  * Reset SEI values at the beginning of the frame.
700  *
701  * @param h H.264 context.
702  */
703 void ff_h264_reset_sei(H264Context *h);
704
705
706 /*
707 o-o o-o
708  / / /
709 o-o o-o
710  ,---'
711 o-o o-o
712  / / /
713 o-o o-o
714 */
715 //This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
716 static const uint8_t scan8[16 + 2*4]={
717  4+1*8, 5+1*8, 4+2*8, 5+2*8,
718  6+1*8, 7+1*8, 6+2*8, 7+2*8,
719  4+3*8, 5+3*8, 4+4*8, 5+4*8,
720  6+3*8, 7+3*8, 6+4*8, 7+4*8,
721  1+1*8, 2+1*8,
722  1+2*8, 2+2*8,
723  1+4*8, 2+4*8,
724  1+5*8, 2+5*8,
725 };
726
727 static av_always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b){
728 #if HAVE_BIGENDIAN
729    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
730 #else
731    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
732 #endif
733 }
734
735 static av_always_inline uint16_t pack8to16(int a, int b){
736 #if HAVE_BIGENDIAN
737    return (b&0xFF) + (a<<8);
738 #else
739    return (a&0xFF) + (b<<8);
740 #endif
741 }
742
743 /**
744  * gets the chroma qp.
745  */
746 static inline int get_chroma_qp(H264Context *h, int t, int qscale){
747     return h->pps.chroma_qp_table[t][qscale];
748 }
749
750 static inline void pred_pskip_motion(H264Context * const h, int * const mx, int * const my);
751
752 static void fill_decode_neighbors(H264Context *h, int mb_type){
753     MpegEncContext * const s = &h->s;
754     const int mb_xy= h->mb_xy;
755     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
756     static const uint8_t left_block_options[4][16]={
757         {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},
758         {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},
759         {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},
760         {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}
761     };
762
763     h->topleft_partition= -1;
764
765     top_xy     = mb_xy  - (s->mb_stride << MB_FIELD);
766
767     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
768      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
769
770     topleft_xy = top_xy - 1;
771     topright_xy= top_xy + 1;
772     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
773     h->left_block = left_block_options[0];
774     if(FRAME_MBAFF){
775         const int left_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[mb_xy-1]);
776         const int curr_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(mb_type);
777         if(s->mb_y&1){
778             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
779                 left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy - s->mb_stride - 1;
780                 if (curr_mb_field_flag) {
781                     left_xy[1] += s->mb_stride;
782                     h->left_block = left_block_options[3];
783                 } else {
784                     topleft_xy += s->mb_stride;
785                     // take top left mv from the middle of the mb, as opposed to all other modes which use the bottom right partition
786                     h->topleft_partition = 0;
787                     h->left_block = left_block_options[1];
788                 }
789             }
790         }else{
791             if(curr_mb_field_flag){
792                 topleft_xy  += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy - 1]>>7)&1)-1);
793                 topright_xy += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy + 1]>>7)&1)-1);
794                 top_xy      += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy    ]>>7)&1)-1);
795             }
796             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
797                 left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy - 1;
798                 if (curr_mb_field_flag) {
799                     left_xy[1] += s->mb_stride;
800                     h->left_block = left_block_options[3];
801                 } else {
802                     h->left_block = left_block_options[2];
803                 }
804             }
805         }
806     }
807
808     h->topleft_mb_xy = topleft_xy;
809     h->top_mb_xy     = top_xy;
810     h->topright_mb_xy= topright_xy;
811     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
812     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
813     //FIXME do we need all in the context?
814     h->topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
815     h->top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
816     h->topright_type= h->slice_table[topright_xy] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
817     h->left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
818     h->left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
819 }
820
821 static void fill_decode_caches(H264Context *h, int mb_type){
822     MpegEncContext * const s = &h->s;
823     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
824     int topleft_type, top_type, topright_type, left_type[2];
825     const uint8_t * left_block= h->left_block;
826     int i;
827
828     topleft_xy   = h->topleft_mb_xy ;
829     top_xy       = h->top_mb_xy     ;
830     topright_xy  = h->topright_mb_xy;
831     left_xy[0]   = h->left_mb_xy[0] ;
832     left_xy[1]   = h->left_mb_xy[1] ;
833     topleft_type = h->topleft_type  ;
834     top_type     = h->top_type      ;
835     topright_type= h->topright_type ;
836     left_type[0] = h->left_type[0]  ;
837     left_type[1] = h->left_type[1]  ;
838
839     if(!IS_SKIP(mb_type)){
840         if(IS_INTRA(mb_type)){
841             int type_mask= h->pps.constrained_intra_pred ? IS_INTRA(-1) : -1;
842             h->topleft_samples_available=
843             h->top_samples_available=
844             h->left_samples_available= 0xFFFF;
845             h->topright_samples_available= 0xEEEA;
846
847             if(!(top_type & type_mask)){
848                 h->topleft_samples_available= 0xB3FF;
849                 h->top_samples_available= 0x33FF;
850                 h->topright_samples_available= 0x26EA;
851             }
852             if(IS_INTERLACED(mb_type) != IS_INTERLACED(left_type[0])){
853                 if(IS_INTERLACED(mb_type)){
854                     if(!(left_type[0] & type_mask)){
855                         h->topleft_samples_available&= 0xDFFF;
856                         h->left_samples_available&= 0x5FFF;
857                     }
858                     if(!(left_type[1] & type_mask)){
859                         h->topleft_samples_available&= 0xFF5F;
860                         h->left_samples_available&= 0xFF5F;
861                     }
862                 }else{
863                     int left_typei = h->slice_table[left_xy[0] + s->mb_stride ] == h->slice_num
864                                     ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0] + s->mb_stride] : 0;
865                     assert(left_xy[0] == left_xy[1]);
866                     if(!((left_typei & type_mask) && (left_type[0] & type_mask))){
867                         h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
868                         h->left_samples_available&= 0x5F5F;
869                     }
870                 }
871             }else{
872                 if(!(left_type[0] & type_mask)){
873                     h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
874                     h->left_samples_available&= 0x5F5F;
875                 }
876             }
877
878             if(!(topleft_type & type_mask))
879                 h->topleft_samples_available&= 0x7FFF;
880
881             if(!(topright_type & type_mask))
882                 h->topright_samples_available&= 0xFBFF;
883
884             if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
885                 if(IS_INTRA4x4(top_type)){
886                     h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][4];
887                     h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][5];
888                     h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][6];
889                     h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][3];
890                 }else{
891                     int pred;
892                     if(!(top_type & type_mask))
893                         pred= -1;
894                     else{
895                         pred= 2;
896                     }
897                     h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]=
898                     h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]=
899                     h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]=
900                     h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= pred;
901                 }
902                 for(i=0; i<2; i++){
903                     if(IS_INTRA4x4(left_type[i])){
904                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
905                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
906                     }else{
907                         int pred;
908                         if(!(left_type[i] & type_mask))
909                             pred= -1;
910                         else{
911                             pred= 2;
912                         }
913                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
914                         h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= pred;
915                     }
916                 }
917             }
918         }
919
920
921 /*
922 0 . T T. T T T T
923 1 L . .L . . . .
924 2 L . .L . . . .
925 3 . T TL . . . .
926 4 L . .L . . . .
927 5 L . .. . . . .
928 */
929 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (let us hope this is just a typo in the spec)
930     if(top_type){
931         AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], &h->non_zero_count[top_xy][4+3*8]);
932             h->non_zero_count_cache[1+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][1+1*8];
933             h->non_zero_count_cache[2+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][2+1*8];
934
935             h->non_zero_count_cache[1+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][1+2*8];
936             h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][2+2*8];
937     }else {
938             h->non_zero_count_cache[1+8*0]=
939             h->non_zero_count_cache[2+8*0]=
940
941             h->non_zero_count_cache[1+8*3]=
942             h->non_zero_count_cache[2+8*3]=
943             AV_WN32A(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], CABAC && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 0x40404040);
944     }
945
946     for (i=0; i<2; i++) {
947         if(left_type[i]){
948             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+0+2*i]];
949             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+1+2*i]];
950                 h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+4+2*i]];
951                 h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[8+5+2*i]];
952         }else{
953                 h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
954                 h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]=
955                 h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]=
956                 h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= CABAC && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
957         }
958     }
959
960     if( CABAC ) {
961         // top_cbp
962         if(top_type) {
963             h->top_cbp = h->cbp_table[top_xy];
964         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
965             h->top_cbp = 0x1CF;
966         } else {
967             h->top_cbp = 0x00F;
968         }
969         // left_cbp
970         if (left_type[0]) {
971             h->left_cbp = h->cbp_table[left_xy[0]] & 0x1f0;
972         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
973             h->left_cbp = 0x1CF;
974         } else {
975             h->left_cbp = 0x00F;
976         }
977         if (left_type[0]) {
978             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[0]]>>((left_block[0]&(~1))+1))&0x1) << 1;
979         }
980         if (left_type[1]) {
981             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[1]]>>((left_block[2]&(~1))+1))&0x1) << 3;
982         }
983     }
984     }
985
986 #if 1
987     if(IS_INTER(mb_type) || (IS_DIRECT(mb_type) && h->direct_spatial_mv_pred)){
988         int list;
989         for(list=0; list<h->list_count; list++){
990             if(!USES_LIST(mb_type, list)){
991                 /*if(!h->mv_cache_clean[list]){
992                     memset(h->mv_cache [list],  0, 8*5*2*sizeof(int16_t)); //FIXME clean only input? clean at all?
993                     memset(h->ref_cache[list], PART_NOT_AVAILABLE, 8*5*sizeof(int8_t));
994                     h->mv_cache_clean[list]= 1;
995                 }*/
996                 continue;
997             }
998             assert(!(IS_DIRECT(mb_type) && !h->direct_spatial_mv_pred));
999
1000             h->mv_cache_clean[list]= 0;
1001
1002             if(USES_LIST(top_type, list)){
1003                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
1004                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
1005                 AV_COPY128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0]);
1006                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
1007                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0];
1008                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
1009                     h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1];
1010             }else{
1011                 AV_ZERO128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1012                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], ((top_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE)&0xFF)*0x01010101);
1013             }
1014
1015             for(i=0; i<2; i++){
1016                 int cache_idx = scan8[0] - 1 + i*2*8;
1017                 if(USES_LIST(left_type[i], list)){
1018                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[i]] + 3;
1019                     const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[i]] + 1;
1020                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][cache_idx  ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0+i*2]]);
1021                     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]]);
1022                         h->ref_cache[list][cache_idx  ]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[0+i*2]>>1)];
1023                         h->ref_cache[list][cache_idx+8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[1+i*2]>>1)];
1024                 }else{
1025                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][cache_idx  ]);
1026                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][cache_idx+8]);
1027                     h->ref_cache[list][cache_idx  ]=
1028                     h->ref_cache[list][cache_idx+8]= (left_type[i]) ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1029                 }
1030             }
1031
1032             if(USES_LIST(topleft_type, list)){
1033                 const int b_xy = h->mb2b_xy [topleft_xy] + 3 + h->b_stride + (h->topleft_partition & 2*h->b_stride);
1034                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topleft_xy] + 1 + (h->topleft_partition & h->b8_stride);
1035                 AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy]);
1036                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1037             }else{
1038                 AV_ZERO32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]);
1039                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= topleft_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1040             }
1041
1042             if(USES_LIST(topright_type, list)){
1043                 const int b_xy= h->mb2b_xy[topright_xy] + 3*h->b_stride;
1044                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topright_xy] + h->b8_stride;
1045                 AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy]);
1046                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1047             }else{
1048                 AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] + 4 - 1*8]);
1049                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= topright_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
1050             }
1051
1052             if((mb_type&(MB_TYPE_SKIP|MB_TYPE_DIRECT2)) && !FRAME_MBAFF)
1053                 continue;
1054
1055             if(!(mb_type&(MB_TYPE_SKIP|MB_TYPE_DIRECT2))) {
1056             h->ref_cache[list][scan8[5 ]+1] =
1057             h->ref_cache[list][scan8[7 ]+1] =
1058             h->ref_cache[list][scan8[13]+1] =  //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1059             h->ref_cache[list][scan8[4 ]] =
1060             h->ref_cache[list][scan8[12]] = PART_NOT_AVAILABLE;
1061             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[5 ]+1]);
1062             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[7 ]+1]);
1063             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[13]+1]); //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1064             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[4 ]]);
1065             AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[12]]);
1066
1067             if( CABAC ) {
1068                 /* XXX beurk, Load mvd */
1069                 if(USES_LIST(top_type, list)){
1070                     const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
1071                     AV_COPY64(h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], h->mvd_table[list][b_xy + 0]);
1072                 }else{
1073                     AV_ZERO64(h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1074                 }
1075                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
1076                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
1077                     AV_COPY16(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]]);
1078                     AV_COPY16(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]]);
1079                 }else{
1080                     AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]);
1081                     AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]);
1082                 }
1083                 if(USES_LIST(left_type[1], list)){
1084                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
1085                     AV_COPY16(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]]);
1086                     AV_COPY16(h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8], h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]]);
1087                 }else{
1088                     AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]);
1089                     AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]);
1090                 }
1091                 AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[5 ]+1]);
1092                 AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[7 ]+1]);
1093                 AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[13]+1]); //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
1094                 AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[4 ]]);
1095                 AV_ZERO16(h->mvd_cache [list][scan8[12]]);
1096                 if(h->slice_type_nos == FF_B_TYPE){
1097                     fill_rectangle(&h->direct_cache[scan8[0]], 4, 4, 8, MB_TYPE_16x16>>1, 1);
1098
1099                     if(IS_DIRECT(top_type)){
1100                         AV_WN32A(&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8], 0x01010101*(MB_TYPE_DIRECT2>>1));
1101                     }else if(IS_8X8(top_type)){
1102                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
1103                         h->direct_cache[scan8[0] + 0 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy];
1104                         h->direct_cache[scan8[0] + 2 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy + 1];
1105                     }else{
1106                         AV_WN32A(&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8], 0x01010101*(MB_TYPE_16x16>>1));
1107                     }
1108
1109                     if(IS_DIRECT(left_type[0]))
1110                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= MB_TYPE_DIRECT2>>1;
1111                     else if(IS_8X8(left_type[0]))
1112                         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)];
1113                     else
1114                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= MB_TYPE_16x16>>1;
1115
1116                     if(IS_DIRECT(left_type[1]))
1117                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= MB_TYPE_DIRECT2>>1;
1118                     else if(IS_8X8(left_type[1]))
1119                         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)];
1120                     else
1121                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= MB_TYPE_16x16>>1;
1122                 }
1123             }
1124             }
1125             if(FRAME_MBAFF){
1126 #define MAP_MVS\
1127                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 - 1*8, topleft_type)\
1128                     MAP_F2F(scan8[0] + 0 - 1*8, top_type)\
1129                     MAP_F2F(scan8[0] + 1 - 1*8, top_type)\
1130                     MAP_F2F(scan8[0] + 2 - 1*8, top_type)\
1131                     MAP_F2F(scan8[0] + 3 - 1*8, top_type)\
1132                     MAP_F2F(scan8[0] + 4 - 1*8, topright_type)\
1133                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 0*8, left_type[0])\
1134                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 1*8, left_type[0])\
1135                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 2*8, left_type[1])\
1136                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 3*8, left_type[1])
1137                 if(MB_FIELD){
1138 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
1139                     if(!IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
1140                         h->ref_cache[list][idx] <<= 1;\
1141                         h->mv_cache[list][idx][1] /= 2;\
1142                         h->mvd_cache[list][idx][1] >>=1;\
1143                     }
1144                     MAP_MVS
1145 #undef MAP_F2F
1146                 }else{
1147 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
1148                     if(IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
1149                         h->ref_cache[list][idx] >>= 1;\
1150                         h->mv_cache[list][idx][1] <<= 1;\
1151                         h->mvd_cache[list][idx][1] <<= 1;\
1152                     }
1153                     MAP_MVS
1154 #undef MAP_F2F
1155                 }
1156             }
1157         }
1158     }
1159 #endif
1160
1161         h->neighbor_transform_size= !!IS_8x8DCT(top_type) + !!IS_8x8DCT(left_type[0]);
1162 }
1163
1164 /**
1165  *
1166  * @returns non zero if the loop filter can be skiped
1167  */
1168 static int fill_filter_caches(H264Context *h, int mb_type){
1169     MpegEncContext * const s = &h->s;
1170     const int mb_xy= h->mb_xy;
1171     int top_xy, left_xy[2];
1172     int top_type, left_type[2];
1173
1174     top_xy     = mb_xy  - (s->mb_stride << MB_FIELD);
1175
1176     //FIXME deblocking could skip the intra and nnz parts.
1177
1178     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
1179      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
1180
1181     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
1182     if(FRAME_MBAFF){
1183         const int left_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[mb_xy-1]);
1184         const int curr_mb_field_flag     = IS_INTERLACED(mb_type);
1185         if(s->mb_y&1){
1186             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
1187                 left_xy[0] -= s->mb_stride;
1188             }
1189         }else{
1190             if(curr_mb_field_flag){
1191                 top_xy      += s->mb_stride & (((s->current_picture.mb_type[top_xy    ]>>7)&1)-1);
1192             }
1193             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag) {
1194                 left_xy[1] += s->mb_stride;
1195             }
1196         }
1197     }
1198
1199     h->top_mb_xy = top_xy;
1200     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
1201     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
1202     {
1203         //for sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything
1204         //this is a conservative estimate: could also check beta_offset and more accurate chroma_qp
1205         int qp_thresh = h->qp_thresh; //FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1206         int qp = s->current_picture.qscale_table[mb_xy];
1207         if(qp <= qp_thresh
1208            && (left_xy[0]<0 || ((qp + s->current_picture.qscale_table[left_xy[0]] + 1)>>1) <= qp_thresh)
1209            && (top_xy   < 0 || ((qp + s->current_picture.qscale_table[top_xy    ] + 1)>>1) <= qp_thresh)){
1210             if(!FRAME_MBAFF)
1211                 return 1;
1212             if(   (left_xy[0]< 0            || ((qp + s->current_picture.qscale_table[left_xy[1]             ] + 1)>>1) <= qp_thresh)
1213                && (top_xy    < s->mb_stride || ((qp + s->current_picture.qscale_table[top_xy    -s->mb_stride] + 1)>>1) <= qp_thresh))
1214                 return 1;
1215         }
1216     }
1217
1218     if(h->deblocking_filter == 2){
1219         h->top_type    = top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
1220         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;
1221         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;
1222     }else{
1223         h->top_type    = top_type     = h->slice_table[top_xy     ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
1224         h->left_type[0]= left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
1225         h->left_type[1]= left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] < 0xFFFF ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
1226     }
1227     if(IS_INTRA(mb_type))
1228         return 0;
1229
1230     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*1], &h->non_zero_count[mb_xy][ 0]);
1231     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*2], &h->non_zero_count[mb_xy][ 8]);
1232     AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[0+8*5], &h->non_zero_count[mb_xy][16]);
1233     AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*3], &h->non_zero_count[mb_xy][20]);
1234     AV_COPY64(&h->non_zero_count_cache[0+8*4], &h->non_zero_count[mb_xy][24]);
1235
1236     h->cbp= h->cbp_table[mb_xy];
1237
1238     {
1239         int list;
1240         for(list=0; list<h->list_count; list++){
1241             int8_t *ref;
1242             int y, b_stride;
1243             int16_t (*mv_dst)[2];
1244             int16_t (*mv_src)[2];
1245
1246             if(!USES_LIST(mb_type, list)){
1247                 fill_rectangle(  h->mv_cache[list][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(0,0), 4);
1248                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1249                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 2]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1250                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 8]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1251                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[10]], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1252                 continue;
1253             }
1254
1255             ref = &s->current_picture.ref_index[list][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
1256             {
1257                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_num&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1258                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1259                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 2]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1260                 ref += h->b8_stride;
1261                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[ 8]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1262                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[10]], (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]],ref2frm[list][ref[1]])&0x00FF00FF)*0x0101);
1263             }
1264
1265             b_stride = h->b_stride;
1266             mv_dst   = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
1267             mv_src   = &s->current_picture.motion_val[list][4*s->mb_x + 4*s->mb_y*b_stride];
1268             for(y=0; y<4; y++){
1269                 AV_COPY128(mv_dst + 8*y, mv_src + y*b_stride);
1270             }
1271
1272         }
1273     }
1274
1275
1276 /*
1277 0 . T T. T T T T
1278 1 L . .L . . . .
1279 2 L . .L . . . .
1280 3 . T TL . . . .
1281 4 L . .L . . . .
1282 5 L . .. . . . .
1283 */
1284 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (let us hope this is just a typo in the spec)
1285     if(top_type){
1286         AV_COPY32(&h->non_zero_count_cache[4+8*0], &h->non_zero_count[top_xy][4+3*8]);
1287     }
1288
1289     if(left_type[0]){
1290         h->non_zero_count_cache[3+8*1]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+0*8];
1291         h->non_zero_count_cache[3+8*2]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+1*8];
1292         h->non_zero_count_cache[3+8*3]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+2*8];
1293         h->non_zero_count_cache[3+8*4]= h->non_zero_count[left_xy[0]][7+3*8];
1294     }
1295
1296     // CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ from what the loop filter needs
1297     if(!CABAC && h->pps.transform_8x8_mode){
1298         if(IS_8x8DCT(top_type)){
1299             h->non_zero_count_cache[4+8*0]=
1300             h->non_zero_count_cache[5+8*0]= h->cbp_table[top_xy] & 4;
1301             h->non_zero_count_cache[6+8*0]=
1302             h->non_zero_count_cache[7+8*0]= h->cbp_table[top_xy] & 8;
1303         }
1304         if(IS_8x8DCT(left_type[0])){
1305             h->non_zero_count_cache[3+8*1]=
1306             h->non_zero_count_cache[3+8*2]= h->cbp_table[left_xy[0]]&2; //FIXME check MBAFF
1307         }
1308         if(IS_8x8DCT(left_type[1])){
1309             h->non_zero_count_cache[3+8*3]=
1310             h->non_zero_count_cache[3+8*4]= h->cbp_table[left_xy[1]]&8; //FIXME check MBAFF
1311         }
1312
1313         if(IS_8x8DCT(mb_type)){
1314             h->non_zero_count_cache[scan8[0   ]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1   ]]=
1315             h->non_zero_count_cache[scan8[2   ]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3   ]]= h->cbp & 1;
1316
1317             h->non_zero_count_cache[scan8[0+ 4]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+ 4]]=
1318             h->non_zero_count_cache[scan8[2+ 4]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+ 4]]= h->cbp & 2;
1319
1320             h->non_zero_count_cache[scan8[0+ 8]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+ 8]]=
1321             h->non_zero_count_cache[scan8[2+ 8]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+ 8]]= h->cbp & 4;
1322
1323             h->non_zero_count_cache[scan8[0+12]]= h->non_zero_count_cache[scan8[1+12]]=
1324             h->non_zero_count_cache[scan8[2+12]]= h->non_zero_count_cache[scan8[3+12]]= h->cbp & 8;
1325         }
1326     }
1327
1328     if(IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)){
1329         int list;
1330         for(list=0; list<h->list_count; list++){
1331             if(USES_LIST(top_type, list)){
1332                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
1333                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
1334                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_table[top_xy]&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1335                 AV_COPY128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0]);
1336                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
1337                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1338                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
1339                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1340             }else{
1341                 AV_ZERO128(h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]);
1342                 AV_WN32A(&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8], ((LIST_NOT_USED)&0xFF)*0x01010101u);
1343             }
1344
1345             if(!IS_INTERLACED(mb_type^left_type[0])){
1346                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
1347                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
1348                     const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1;
1349                     int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[ h->slice_table[left_xy[0]]&(MAX_SLICES-1) ][0] + (MB_MBAFF ? 20 : 2);
1350                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 0 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*0]);
1351                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 8 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*1]);
1352                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 +16 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*2]);
1353                     AV_COPY32(h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 +24 ], s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*3]);
1354                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0 ]=
1355                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 8 ]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*0]];
1356                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 +16 ]=
1357                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 +24 ]= ref2frm[list][s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*1]];
1358                 }else{
1359                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 0 ]);
1360                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 8 ]);
1361                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 +16 ]);
1362                     AV_ZERO32(h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 +24 ]);
1363                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0  ]=
1364                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 8  ]=
1365                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 16 ]=
1366                     h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 24 ]= LIST_NOT_USED;
1367                 }
1368             }
1369         }
1370     }
1371
1372     return 0;
1373 }
1374
1375 /**
1376  * gets the predicted intra4x4 prediction mode.
1377  */
1378 static inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n){
1379     const int index8= scan8[n];
1380     const int left= h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1381     const int top = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1382     const int min= FFMIN(left, top);
1383
1384     tprintf(h->s.avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left ,top, min);
1385
1386     if(min<0) return DC_PRED;
1387     else      return min;
1388 }
1389
1390 static inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h){
1391     const int mb_xy= h->mb_xy;
1392
1393     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][ 0], &h->non_zero_count_cache[0+8*1]);
1394     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][ 8], &h->non_zero_count_cache[0+8*2]);
1395     AV_COPY32(&h->non_zero_count[mb_xy][16], &h->non_zero_count_cache[0+8*5]);
1396     AV_COPY32(&h->non_zero_count[mb_xy][20], &h->non_zero_count_cache[4+8*3]);
1397     AV_COPY64(&h->non_zero_count[mb_xy][24], &h->non_zero_count_cache[0+8*4]);
1398 }
1399
1400 static inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type){
1401     MpegEncContext * const s = &h->s;
1402     const int b_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1403     const int b8_xy= 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1404     int list;
1405
1406     if(!USES_LIST(mb_type, 0))
1407         fill_rectangle(&s->current_picture.ref_index[0][b8_xy], 2, 2, h->b8_stride, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1408
1409     for(list=0; list<h->list_count; list++){
1410         int y, b_stride;
1411         int16_t (*mv_dst)[2];
1412         int16_t (*mv_src)[2];
1413
1414         if(!USES_LIST(mb_type, list))
1415             continue;
1416
1417         b_stride = h->b_stride;
1418         mv_dst   = &s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
1419         mv_src   = &h->mv_cache[list][scan8[0]];
1420         for(y=0; y<4; y++){
1421             AV_COPY128(mv_dst + y*b_stride, mv_src + 8*y);
1422         }
1423         if( CABAC ) {
1424             uint8_t (*mvd_dst)[2] = &h->mvd_table[list][b_xy];
1425             uint8_t (*mvd_src)[2] = &h->mvd_cache[list][scan8[0]];
1426             if(IS_SKIP(mb_type))
1427                 fill_rectangle(mvd_dst, 4, 4, h->b_stride, 0, 2);
1428             else
1429             for(y=0; y<4; y++){
1430                 AV_COPY64(mvd_dst + y*b_stride, mvd_src + 8*y);
1431             }
1432         }
1433
1434         {
1435             int8_t *ref_index = &s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1436             ref_index[0+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]];
1437             ref_index[1+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[4]];
1438             ref_index[0+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[8]];
1439             ref_index[1+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[12]];
1440         }
1441     }
1442
1443     if(h->slice_type_nos == FF_B_TYPE && CABAC){
1444         if(IS_8X8(mb_type)){
1445             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[b8_xy];
1446             direct_table[1+0*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[1]>>1;
1447             direct_table[0+1*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[2]>>1;
1448             direct_table[1+1*h->b8_stride] = h->sub_mb_type[3]>>1;
1449         }
1450     }
1451 }
1452
1453 static inline int get_dct8x8_allowed(H264Context *h){
1454     if(h->sps.direct_8x8_inference_flag)
1455         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) & ((MB_TYPE_16x8|MB_TYPE_8x16|MB_TYPE_8x8                )*0x0001000100010001ULL));
1456     else
1457         return !(AV_RN64A(h->sub_mb_type) & ((MB_TYPE_16x8|MB_TYPE_8x16|MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_DIRECT2)*0x0001000100010001ULL));
1458 }
1459
1460 /**
1461  * decodes a P_SKIP or B_SKIP macroblock
1462  */
1463 static void decode_mb_skip(H264Context *h){
1464     MpegEncContext * const s = &h->s;
1465     const int mb_xy= h->mb_xy;
1466     int mb_type=0;
1467
1468     memset(h->non_zero_count[mb_xy], 0, 32);
1469     memset(h->non_zero_count_cache + 8, 0, 8*5); //FIXME ugly, remove pfui
1470
1471     if(MB_FIELD)
1472         mb_type|= MB_TYPE_INTERLACED;
1473
1474     if( h->slice_type_nos == FF_B_TYPE )
1475     {
1476         // just for fill_caches. pred_direct_motion will set the real mb_type
1477         mb_type|= MB_TYPE_L0L1|MB_TYPE_DIRECT2|MB_TYPE_SKIP;
1478         if(h->direct_spatial_mv_pred){
1479             fill_decode_neighbors(h, mb_type);
1480         fill_decode_caches(h, mb_type); //FIXME check what is needed and what not ...
1481         }
1482         ff_h264_pred_direct_motion(h, &mb_type);
1483         mb_type|= MB_TYPE_SKIP;
1484     }
1485     else
1486     {
1487         int mx, my;
1488         mb_type|= MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P1L0|MB_TYPE_SKIP;
1489
1490         fill_decode_neighbors(h, mb_type);
1491         fill_decode_caches(h, mb_type); //FIXME check what is needed and what not ...
1492         pred_pskip_motion(h, &mx, &my);
1493         fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1494         fill_rectangle(  h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1495     }
1496
1497     write_back_motion(h, mb_type);
1498     s->current_picture.mb_type[mb_xy]= mb_type;
1499     s->current_picture.qscale_table[mb_xy]= s->qscale;
1500     h->slice_table[ mb_xy ]= h->slice_num;
1501     h->prev_mb_skipped= 1;
1502 }
1503
1504 #include "h264_mvpred.h" //For pred_pskip_motion()
1505
1506 #endif /* AVCODEC_H264_H */