]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
0c381218270a4d477d6c5c038896e397868a938a
[ffmpeg] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46 static const uint8_t field_scan[16] = {
47     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
48     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
49     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
50     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
51 };
52
53 static const uint8_t field_scan8x8[64] = {
54     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
55     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
56     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
57     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
58     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
59     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
60     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
61     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
62     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
63     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
64     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
65     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
66     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
67     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
68     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
69     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
70 };
71
72 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64] = {
73     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
74     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
75     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
76     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
77     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
78     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
79     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
80     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
81     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
82     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
83     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
84     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
85     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
86     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
87     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
88     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
89 };
90
91 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
92 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64] = {
93     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
94     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
95     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
96     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
97     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
98     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
99     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
100     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
101     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
102     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
103     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
104     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
105     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
106     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
107     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
108     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
109 };
110
111 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
112 {
113     int i;
114
115     /* release non reference frames */
116     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
117         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
118             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
119             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
120         }
121     }
122 }
123
124 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
125 {
126     const H264Context *h = sl->h264;
127     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
128
129     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
130     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
131     // (= 21x21 for  H.264)
132     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
133
134     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
135                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
136     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
137                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
138
139     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
140         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
141         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
142         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
143         av_freep(&sl->top_borders[0]);
144         av_freep(&sl->top_borders[1]);
145
146         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
147         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
148         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
149         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
150         return AVERROR(ENOMEM);
151     }
152
153     return 0;
154 }
155
156 static int init_table_pools(H264Context *h)
157 {
158     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
159     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
160     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
161     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
162
163     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
164                                                av_buffer_allocz);
165     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
166                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
167     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
168                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
169     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
170
171     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
172         !h->ref_index_pool) {
173         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
174         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
175         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
176         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
177         return AVERROR(ENOMEM);
178     }
179
180     return 0;
181 }
182
183 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
184 {
185     int i, ret = 0;
186
187     av_assert0(!pic->f->data[0]);
188
189     pic->tf.f = pic->f;
190     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
191                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
192     if (ret < 0)
193         goto fail;
194
195     if (h->avctx->hwaccel) {
196         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
197         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
198         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
199             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
200             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
201                 return AVERROR(ENOMEM);
202             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
203         }
204     }
205
206     if (!h->qscale_table_pool) {
207         ret = init_table_pools(h);
208         if (ret < 0)
209             goto fail;
210     }
211
212     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
213     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
214     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
215         goto fail;
216
217     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
218     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
219
220     for (i = 0; i < 2; i++) {
221         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
222         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
223         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
224             goto fail;
225
226         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
227         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
228     }
229
230     return 0;
231 fail:
232     ff_h264_unref_picture(h, pic);
233     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
234 }
235
236 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
237 {
238     if (!pic->f->buf[0])
239         return 1;
240     return 0;
241 }
242
243 static int find_unused_picture(H264Context *h)
244 {
245     int i;
246
247     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
248         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
249             break;
250     }
251     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
252         return AVERROR_INVALIDDATA;
253
254     return i;
255 }
256
257 static int initialize_cur_frame(H264Context *h)
258 {
259     H264Picture *cur;
260     int ret;
261
262     release_unused_pictures(h, 1);
263     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
264     h->cur_pic_ptr = NULL;
265
266     ret = find_unused_picture(h);
267     if (ret < 0) {
268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
269         return ret;
270     }
271     cur = &h->DPB[ret];
272
273     ret = alloc_picture(h, cur);
274     if (ret < 0)
275         return ret;
276
277     ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, cur);
278     if (ret < 0)
279         return ret;
280     h->cur_pic_ptr = cur;
281
282     return 0;
283 }
284
285 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
286
287 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
288     ((pic && pic >= old_ctx->DPB &&                       \
289       pic < old_ctx->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
290      &new_ctx->DPB[pic - old_ctx->DPB] : NULL)
291
292 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
293                                H264Context *new_base,
294                                H264Context *old_base)
295 {
296     int i;
297
298     for (i = 0; i < count; i++) {
299         assert((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
300                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
301                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
302                 !from[i]));
303         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
304     }
305 }
306
307 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
308
309 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
310                                   const AVCodecContext *src)
311 {
312     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
313     int inited = h->context_initialized, err = 0;
314     int need_reinit = 0;
315     int i, ret;
316
317     if (dst == src || !h1->context_initialized)
318         return 0;
319
320     if (!h1->ps.sps)
321         return AVERROR_INVALIDDATA;
322
323     if (inited &&
324         (h->width                 != h1->width                 ||
325          h->height                != h1->height                ||
326          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
327          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
328          !h->ps.sps                                            ||
329          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
330          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
331          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
332         need_reinit = 1;
333     }
334
335     // SPS/PPS
336     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
337         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
338         if (h1->ps.sps_list[i]) {
339             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
340             if (!h->ps.sps_list[i])
341                 return AVERROR(ENOMEM);
342         }
343     }
344     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
345         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
346         if (h1->ps.pps_list[i]) {
347             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
348             if (!h->ps.pps_list[i])
349                 return AVERROR(ENOMEM);
350         }
351     }
352
353     h->ps.sps = h1->ps.sps;
354
355     if (need_reinit || !inited) {
356         h->width     = h1->width;
357         h->height    = h1->height;
358         h->mb_height = h1->mb_height;
359         h->mb_width  = h1->mb_width;
360         h->mb_num    = h1->mb_num;
361         h->mb_stride = h1->mb_stride;
362         h->b_stride  = h1->b_stride;
363
364         if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
365             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
366             return err;
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
378     h->first_field          = h1->first_field;
379     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
380     h->droppable            = h1->droppable;
381
382     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
383         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
384         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
385             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
386             return ret;
387     }
388
389     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
390     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
391     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
392         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
393         if (ret < 0)
394             return ret;
395     }
396
397     h->enable_er       = h1->enable_er;
398     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
399     h->droppable       = h1->droppable;
400
401     // extradata/NAL handling
402     h->is_avc = h1->is_avc;
403     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
404
405     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
406
407     h->curr_pic_num      = h1->curr_pic_num;
408     h->max_pic_num       = h1->max_pic_num;
409
410     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
411     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
412     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
413     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
414
415     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
416     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
417
418     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
419     h->mmco_index      = h1->mmco_index;
420     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
421     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
422     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
423
424     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
425     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
426     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
427                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
428
429     if (!h->cur_pic_ptr)
430         return 0;
431
432     if (!h->droppable) {
433         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
434         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
435         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
436     }
437     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
438     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
439
440     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
441     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
442
443     return err;
444 }
445
446 static int h264_frame_start(H264Context *h)
447 {
448     H264Picture *pic;
449     int i, ret;
450     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
451
452     ret = initialize_cur_frame(h);
453     if (ret < 0)
454         return ret;
455
456     pic = h->cur_pic_ptr;
457     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
458     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
459     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
460     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
461     /*
462      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
463      * in later.
464      * See decode_nal_units().
465      */
466     pic->f->key_frame = 0;
467     pic->mmco_reset  = 0;
468     pic->recovered   = 0;
469
470     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
471
472     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er)
473         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
474
475     for (i = 0; i < 16; i++) {
476         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
477         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
478     }
479     for (i = 0; i < 16; i++) {
480         h->block_offset[16 + i]      =
481         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
482         h->block_offset[48 + 16 + i] =
483         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
484     }
485
486     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
487      * of lost slices, MBAFF or threading. */
488     memset(h->slice_table, -1,
489            (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
490
491     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
492      * that if we break out due to an error it can be released automatically
493      * in the next ff_mpv_frame_start().
494      */
495     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
496
497     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
498
499     h->next_output_pic = NULL;
500
501     h->postpone_filter = 0;
502
503     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
504
505     return 0;
506 }
507
508 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
509                                               uint8_t *src_y,
510                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
511                                               int linesize, int uvlinesize,
512                                               int simple)
513 {
514     uint8_t *top_border;
515     int top_idx = 1;
516     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
517     int chroma444 = CHROMA444(h);
518     int chroma422 = CHROMA422(h);
519
520     src_y  -= linesize;
521     src_cb -= uvlinesize;
522     src_cr -= uvlinesize;
523
524     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
525         if (sl->mb_y & 1) {
526             if (!MB_MBAFF(sl)) {
527                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
528                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
529                 if (pixel_shift)
530                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
531                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
532                     if (chroma444) {
533                         if (pixel_shift) {
534                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
535                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
536                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
537                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
538                         } else {
539                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
540                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
541                         }
542                     } else if (chroma422) {
543                         if (pixel_shift) {
544                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
545                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
546                         } else {
547                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
548                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
549                         }
550                     } else {
551                         if (pixel_shift) {
552                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
553                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
554                         } else {
555                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
556                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
557                         }
558                     }
559                 }
560             }
561         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
562             top_idx = 0;
563         } else
564             return;
565     }
566
567     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
568     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
569      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
570     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
571     if (pixel_shift)
572         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
573
574     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
575         if (chroma444) {
576             if (pixel_shift) {
577                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
578                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
579                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
580                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
581             } else {
582                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
583                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
584             }
585         } else if (chroma422) {
586             if (pixel_shift) {
587                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
588                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
589             } else {
590                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
591                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
592             }
593         } else {
594             if (pixel_shift) {
595                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
596                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
597             } else {
598                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
599                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
600             }
601         }
602     }
603 }
604
605 /**
606  * Initialize implicit_weight table.
607  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
608  *                -1 initializes the rest
609  */
610 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
611 {
612     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
613
614     for (i = 0; i < 2; i++) {
615         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
616         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
617     }
618
619     if (field < 0) {
620         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
621             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
622         } else {
623             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
624         }
625         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
626             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
627             sl->pwt.use_weight        = 0;
628             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
629             return;
630         }
631         ref_start  = 0;
632         ref_count0 = sl->ref_count[0];
633         ref_count1 = sl->ref_count[1];
634     } else {
635         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
636         ref_start  = 16;
637         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
638         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
639     }
640
641     sl->pwt.use_weight               = 2;
642     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
643     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
644     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
645
646     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
647         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
648         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
649             int w = 32;
650             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
651                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
652                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
653                 if (td) {
654                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
655                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
656                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
657                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
658                         w = 64 - dist_scale_factor;
659                 }
660             }
661             if (field < 0) {
662                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
663                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
664             } else {
665                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 /**
672  * initialize scan tables
673  */
674 static void init_scan_tables(H264Context *h)
675 {
676     int i;
677     for (i = 0; i < 16; i++) {
678 #define TRANSPOSE(x) (x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)
679         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
680         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
681 #undef TRANSPOSE
682     }
683     for (i = 0; i < 64; i++) {
684 #define TRANSPOSE(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
685         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
686         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
687         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
688         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
689 #undef TRANSPOSE
690     }
691     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
692         h->zigzag_scan_q0          = ff_zigzag_scan;
693         h->zigzag_scan8x8_q0       = ff_zigzag_direct;
694         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = zigzag_scan8x8_cavlc;
695         h->field_scan_q0           = field_scan;
696         h->field_scan8x8_q0        = field_scan8x8;
697         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = field_scan8x8_cavlc;
698     } else {
699         h->zigzag_scan_q0          = h->zigzag_scan;
700         h->zigzag_scan8x8_q0       = h->zigzag_scan8x8;
701         h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 = h->zigzag_scan8x8_cavlc;
702         h->field_scan_q0           = h->field_scan;
703         h->field_scan8x8_q0        = h->field_scan8x8;
704         h->field_scan8x8_cavlc_q0  = h->field_scan8x8_cavlc;
705     }
706 }
707
708 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h)
709 {
710 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
711                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
712                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
713                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
714                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
715     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
716     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
717
718     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
719     case 9:
720         if (CHROMA444(h)) {
721             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
722                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
723             } else
724                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
725         } else if (CHROMA422(h))
726             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
727         else
728             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
729         break;
730     case 10:
731         if (CHROMA444(h)) {
732             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
733                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
734             } else
735                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
736         } else if (CHROMA422(h))
737             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
738         else
739             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
740         break;
741     case 8:
742 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
743         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
744 #endif
745         if (CHROMA444(h)) {
746             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
747                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
748             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
749                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
750             else
751                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
752         } else if (CHROMA422(h)) {
753             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
754                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
755             else
756                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
757         } else {
758 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
759             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
760 #endif
761 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
762             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
763 #endif
764 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
765             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
766 #endif
767 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
768             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
769             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
770 #endif
771             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
772                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
773             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
774                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
775             else
776                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
777         }
778         break;
779     default:
780         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
781                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
782         return AVERROR_INVALIDDATA;
783     }
784
785     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
786
787     return ff_get_format(h->avctx, choices);
788 }
789
790 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
791 static int init_dimensions(H264Context *h)
792 {
793     SPS *sps = h->ps.sps;
794     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
795     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
796
797     /* handle container cropping */
798     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
799         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16)) {
800         width  = h->avctx->width;
801         height = h->avctx->height;
802     }
803
804     if (width <= 0 || height <= 0) {
805         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
806                width, height);
807         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
808             return AVERROR_INVALIDDATA;
809
810         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
811         sps->crop_bottom =
812         sps->crop_top    =
813         sps->crop_right  =
814         sps->crop_left   =
815         sps->crop        = 0;
816
817         width  = h->width;
818         height = h->height;
819     }
820
821     h->avctx->coded_width  = h->width;
822     h->avctx->coded_height = h->height;
823     h->avctx->width        = width;
824     h->avctx->height       = height;
825
826     return 0;
827 }
828
829 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
830 {
831     const SPS *sps = h->ps.sps;
832     int i, ret;
833
834     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
835     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
836                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
837
838     if (sps->timing_info_present_flag) {
839         int64_t den = sps->time_scale;
840         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
841             den *= 2;
842         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
843                   sps->num_units_in_tick, den, 1 << 30);
844     }
845
846     ff_h264_free_tables(h);
847
848     h->first_field           = 0;
849     h->prev_interlaced_frame = 1;
850
851     init_scan_tables(h);
852     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
853     if (ret < 0) {
854         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
855         return ret;
856     }
857
858     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 10) {
859         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
860                sps->bit_depth_luma);
861         return AVERROR_INVALIDDATA;
862     }
863
864     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
865     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
866     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
867     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
868
869     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
870                     sps->chroma_format_idc);
871     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
872     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
873     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
874                       sps->chroma_format_idc);
875     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
876
877     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
878         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
879         if (ret < 0) {
880             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
881             return ret;
882         }
883     } else {
884         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
885             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
886
887             sl->h264               = h;
888             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
889             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
890             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
891
892             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
893                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
894                 return ret;
895             }
896         }
897     }
898
899     h->context_initialized = 1;
900
901     return 0;
902 }
903
904 static int h264_slice_header_parse(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
905 {
906     const SPS *sps;
907     const PPS *pps;
908     unsigned int first_mb_in_slice;
909     unsigned int pps_id;
910     int ret;
911     unsigned int slice_type, tmp, i;
912     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
913     int needs_reinit = 0;
914     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
915     int frame_num, droppable, picture_structure;
916     int mb_aff_frame = 0;
917
918     first_mb_in_slice = get_ue_golomb(&sl->gb);
919
920     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
921         if (h->current_slice && h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h)) {
922             ff_h264_field_end(h, sl, 1);
923         }
924
925         h->current_slice = 0;
926         if (!h->first_field) {
927             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
928                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
929                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
930             }
931             h->cur_pic_ptr = NULL;
932         }
933     }
934
935     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
936     if (slice_type > 9) {
937         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
938                "slice type %d too large at %d\n",
939                slice_type, first_mb_in_slice);
940         return AVERROR_INVALIDDATA;
941     }
942     if (slice_type > 4) {
943         slice_type -= 5;
944         sl->slice_type_fixed = 1;
945     } else
946         sl->slice_type_fixed = 0;
947
948     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
949     sl->slice_type     = slice_type;
950     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
951
952     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
953         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
954         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
955         return AVERROR_INVALIDDATA;
956     }
957
958     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
959     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
960         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
961         return AVERROR_INVALIDDATA;
962     }
963     if (!h->ps.pps_list[pps_id]) {
964         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
965                "non-existing PPS %u referenced\n",
966                pps_id);
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968     }
969     if (!h->setup_finished) {
970         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data;
971     } else if (h->ps.pps != (const PPS*)h->ps.pps_list[pps_id]->data) {
972         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
973         return AVERROR_INVALIDDATA;
974     }
975
976     if (!h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]) {
977         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
978                "non-existing SPS %u referenced\n",
979                h->ps.pps->sps_id);
980         return AVERROR_INVALIDDATA;
981     }
982
983     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
984         h->ps.sps = (SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data;
985
986         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
987             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
988             needs_reinit         = 1;
989     }
990
991     pps = h->ps.pps;
992     sps = h->ps.sps;
993
994     if (!h->setup_finished) {
995         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
996         h->avctx->level   = sps->level_idc;
997         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
998
999         if (h->mb_width  != sps->mb_width ||
1000             h->mb_height != sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag))
1001             needs_reinit = 1;
1002
1003         h->mb_width  = sps->mb_width;
1004         h->mb_height = sps->mb_height * (2 - sps->frame_mbs_only_flag);
1005         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1006         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1007
1008         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1009
1010         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1011
1012         h->width  = 16 * h->mb_width;
1013         h->height = 16 * h->mb_height;
1014
1015         ret = init_dimensions(h);
1016         if (ret < 0)
1017             return ret;
1018
1019         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1020             h->avctx->color_range = sps->full_range ? AVCOL_RANGE_JPEG
1021                 : AVCOL_RANGE_MPEG;
1022             if (sps->colour_description_present_flag) {
1023                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1024                     needs_reinit = 1;
1025                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1026                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1027                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1028             }
1029         }
1030     }
1031
1032     if (h->context_initialized && needs_reinit) {
1033         h->context_initialized = 0;
1034         if (sl != h->slice_ctx) {
1035             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1036                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1037                    "slice %d\n",
1038                    h->width, h->avctx->coded_width,
1039                    h->height, h->avctx->coded_height,
1040                    h->current_slice + 1);
1041             return AVERROR_INVALIDDATA;
1042         }
1043
1044         ff_h264_flush_change(h);
1045
1046         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1047             return ret;
1048         h->avctx->pix_fmt = ret;
1049
1050         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1051                "pix_fmt: %d\n", h->width, h->height, h->avctx->pix_fmt);
1052
1053         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1054             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1055                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1056             return ret;
1057         }
1058     }
1059     if (!h->context_initialized) {
1060         if (sl != h->slice_ctx) {
1061             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1062                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1063             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1064         }
1065
1066         if ((ret = get_pixel_format(h)) < 0)
1067             return ret;
1068         h->avctx->pix_fmt = ret;
1069
1070         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1071             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1072                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1073             return ret;
1074         }
1075     }
1076
1077     frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1078     if (!h->setup_finished)
1079         h->poc.frame_num = frame_num;
1080
1081     sl->mb_mbaff       = 0;
1082
1083     last_pic_structure = h->picture_structure;
1084     last_pic_droppable = h->droppable;
1085
1086     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1087     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1088         picture_structure = PICT_FRAME;
1089     } else {
1090         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1091         if (field_pic_flag) {
1092             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1093             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1094         } else {
1095             picture_structure = PICT_FRAME;
1096             mb_aff_frame      = sps->mb_aff;
1097         }
1098     }
1099     if (!h->setup_finished) {
1100         h->droppable         = droppable;
1101         h->picture_structure = picture_structure;
1102         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1103     }
1104     sl->mb_field_decoding_flag = h->picture_structure != PICT_FRAME;
1105
1106     if (h->current_slice != 0) {
1107         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1108             last_pic_droppable != droppable) {
1109             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1110                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1111                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1112             return AVERROR_INVALIDDATA;
1113         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1114             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1115                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1116                    h->current_slice + 1);
1117             return AVERROR_INVALIDDATA;
1118         }
1119     } else {
1120         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1121          * frames just to throw them away */
1122         if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1123             int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1124             int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1125
1126             if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1127                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1128
1129             if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1130                 unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1131                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1132                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1133
1134                 h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1135             }
1136         }
1137
1138         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1139          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1140          * decode frames as "finished".
1141          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1142          * since that can modify s->current_picture_ptr. */
1143         if (h->first_field) {
1144             assert(h->cur_pic_ptr);
1145             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1146             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1147
1148             /* figure out if we have a complementary field pair */
1149             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1150                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1151                  * remain for reference if marked as such. */
1152                 if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1153                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1154                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1155                 }
1156             } else {
1157                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1158                     /* This and previous field were reference, but had
1159                      * different frame_nums. Consider this field first in
1160                      * pair. Throw away previous field except for reference
1161                      * purposes. */
1162                     if (!last_pic_droppable && last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1163                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1164                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1165                     }
1166                 } else {
1167                     /* Second field in complementary pair */
1168                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1169                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1170                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1171                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1172                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1173                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1174                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1175                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1176                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1177                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1178                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1179                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1180                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1181                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1182                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1183                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1184                     }
1185                 }
1186             }
1187         }
1188
1189         while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num &&
1190                h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1191             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1192             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1193                    h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1194             ret = initialize_cur_frame(h);
1195             if (ret < 0) {
1196                 h->first_field = 0;
1197                 return ret;
1198             }
1199
1200             h->poc.prev_frame_num++;
1201             h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1202             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1203             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1204             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1205             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1206             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1207                 return ret;
1208             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1209             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1210                 return ret;
1211             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1212              * in its place.
1213              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1214              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1215              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1216              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1217              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1218             if (h->short_ref_count) {
1219                 if (prev &&
1220                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1221                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1222                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1223                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1224                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1225                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1226                                   prev->f->linesize,
1227                                   prev->f->format,
1228                                   h->mb_width  * 16,
1229                                   h->mb_height * 16);
1230                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1231                 }
1232                 h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1233             }
1234         }
1235
1236         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1237          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1238          * frame, or to allocate a new one. */
1239         if (h->first_field) {
1240             assert(h->cur_pic_ptr);
1241             assert(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1242             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1243
1244             /* figure out if we have a complementary field pair */
1245             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1246                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1247                  * remain for reference if marked as such. */
1248                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1249                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1250             } else {
1251                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1252                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1253                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1254                      * one except for reference purposes. */
1255                     h->first_field = 1;
1256                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1257                 } else {
1258                     /* Second field in complementary pair */
1259                     h->first_field = 0;
1260                 }
1261             }
1262         } else {
1263             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1264             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1265         }
1266
1267         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1268             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1269                 h->first_field = 0;
1270                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1271             }
1272         } else {
1273             release_unused_pictures(h, 0);
1274         }
1275     }
1276
1277     assert(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1278     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1279         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1280         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1281         return AVERROR_INVALIDDATA;
1282     }
1283     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1284     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1285                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1286     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1287         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1288     assert(sl->mb_y < h->mb_height);
1289
1290     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1291         h->curr_pic_num = h->poc.frame_num;
1292         h->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1293     } else {
1294         h->curr_pic_num = 2 * h->poc.frame_num + 1;
1295         h->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1296     }
1297
1298     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1299         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1300
1301     if (sps->poc_type == 0) {
1302         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1303
1304         if (!h->setup_finished)
1305             h->poc.poc_lsb = poc_lsb;
1306
1307         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1308             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1309             if (!h->setup_finished)
1310                 h->poc.delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1311         }
1312     }
1313
1314     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1315         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1316
1317         if (!h->setup_finished)
1318             h->poc.delta_poc[0] = delta_poc;
1319
1320         if (pps->pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1321             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1322
1323             if (!h->setup_finished)
1324                 h->poc.delta_poc[1] = delta_poc;
1325         }
1326     }
1327
1328     if (!h->setup_finished)
1329         ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1330                          sps, &h->poc, h->picture_structure, h->nal_ref_idc);
1331
1332     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1333         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1334
1335     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1336         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1337
1338     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1339                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1340                                   h->picture_structure);
1341     if (ret < 0)
1342         return ret;
1343
1344     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1345        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1346        if (ret < 0) {
1347            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1348            return ret;
1349        }
1350     }
1351
1352     sl->pwt.use_weight = 0;
1353     for (i = 0; i < 2; i++) {
1354         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1355         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1356     }
1357     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1358         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1359          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1360         ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1361                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt);
1362
1363     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1364     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1365     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1366     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1367     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1368     if (h->nal_ref_idc) {
1369         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1370                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1371                                              h->current_slice == 0);
1372         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1373             return AVERROR_INVALIDDATA;
1374     }
1375
1376     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1377         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1378         if (tmp > 2) {
1379             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1380             return AVERROR_INVALIDDATA;
1381         }
1382         sl->cabac_init_idc = tmp;
1383     }
1384
1385     sl->last_qscale_diff = 0;
1386     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1387     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1388         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1389         return AVERROR_INVALIDDATA;
1390     }
1391     sl->qscale       = tmp;
1392     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1393     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1394     // FIXME qscale / qp ... stuff
1395     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1396         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1397     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1398         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1399         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1400
1401     sl->deblocking_filter     = 1;
1402     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1403     sl->slice_beta_offset     = 0;
1404     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1405         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1406         if (tmp > 2) {
1407             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1408                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1409             return AVERROR_INVALIDDATA;
1410         }
1411         sl->deblocking_filter = tmp;
1412         if (sl->deblocking_filter < 2)
1413             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1414
1415         if (sl->deblocking_filter) {
1416             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1417             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1418             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1419                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1420                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1421                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1422                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1423                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1424                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1425                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1426             }
1427         }
1428     }
1429
1430     return 0;
1431 }
1432
1433 /**
1434  * Decode a slice header.
1435  * This will (re)initialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1436  *
1437  * @param h h264context
1438  *
1439  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred
1440  */
1441 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1442 {
1443     int i, j, ret = 0;
1444
1445     ret = h264_slice_header_parse(h, sl);
1446     if (ret < 0)
1447         return ret;
1448
1449     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1450     if (ret < 0)
1451         return ret;
1452
1453     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1454         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1455         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1456         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1457             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1458             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1459         }
1460     }
1461
1462     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1463         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1464     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1465
1466     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1467         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1468          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1469         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1470          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1471         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1472          h->nal_ref_idc == 0))
1473         sl->deblocking_filter = 0;
1474
1475     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1476         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1477             /* Cheat slightly for speed:
1478              * Do not bother to deblock across slices. */
1479             sl->deblocking_filter = 2;
1480         } else {
1481             h->postpone_filter = 1;
1482         }
1483     }
1484     sl->qp_thresh = 15 -
1485                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1486                    FFMAX3(0,
1487                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1488                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1489                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1490
1491     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1492     if (sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1493         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1494                "Too many slices, increase MAX_SLICES and recompile\n");
1495     }
1496
1497     for (j = 0; j < 2; j++) {
1498         int id_list[16];
1499         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1500         for (i = 0; i < 16; i++) {
1501             id_list[i] = 60;
1502             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1503                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1504                 int k;
1505                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1506                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1507                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1508                         id_list[i] = k;
1509                         break;
1510                     }
1511                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1512                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1513                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1514                         break;
1515                     }
1516             }
1517         }
1518
1519         ref2frm[0] =
1520         ref2frm[1] = -1;
1521         for (i = 0; i < 16; i++)
1522             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1523         ref2frm[18 + 0] =
1524         ref2frm[18 + 1] = -1;
1525         for (i = 16; i < 48; i++)
1526             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1527                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1528     }
1529
1530     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1531         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1532                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1533                sl->slice_num,
1534                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1535                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1536                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1537                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1538                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1539                h->poc.frame_num,
1540                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1541                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1542                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1543                sl->qscale,
1544                sl->deblocking_filter,
1545                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1546                sl->pwt.use_weight,
1547                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1548                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1549     }
1550
1551     return 0;
1552 }
1553
1554 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1555 {
1556     switch (sl->slice_type) {
1557     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1558         return 0;
1559     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1560         return 1;
1561     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1562         return 2;
1563     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1564         return 3;
1565     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1566         return 4;
1567     default:
1568         return AVERROR_INVALIDDATA;
1569     }
1570 }
1571
1572 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1573                                                       H264SliceContext *sl,
1574                                                       int mb_type, int top_xy,
1575                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1576                                                       int top_type,
1577                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1578                                                       int mb_xy, int list)
1579 {
1580     int b_stride = h->b_stride;
1581     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1582     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1583     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1584         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1585             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1586             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1587             int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1588             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1589             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1590             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1591             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1592             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1593         } else {
1594             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1595             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1596         }
1597
1598         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1599             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1600                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1601                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1602                 int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1603                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1604                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1605                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1606                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1607                 ref_cache[-1 +  0] =
1608                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1609                 ref_cache[-1 + 16] =
1610                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1611             } else {
1612                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1613                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1614                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1615                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1616                 ref_cache[-1 +  0] =
1617                 ref_cache[-1 +  8] =
1618                 ref_cache[-1 + 16] =
1619                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1620             }
1621         }
1622     }
1623
1624     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1625         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1626         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1627         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1628         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1629         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1630         return;
1631     }
1632
1633     {
1634         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1635         int (*ref2frm)[64] = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1636         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1637         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1638         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1639         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1640         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1641         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1642     }
1643
1644     {
1645         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1646         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1647         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1648         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1649         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1650     }
1651 }
1652
1653 /**
1654  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1655  */
1656 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1657 {
1658     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1659     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1660     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
1661     uint8_t *nnz;
1662     uint8_t *nnz_cache;
1663
1664     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
1665
1666     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
1667     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1668         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
1669         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
1670         if (sl->mb_y & 1) {
1671             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1672                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
1673         } else {
1674             if (curr_mb_field_flag)
1675                 top_xy += h->mb_stride &
1676                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
1677             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
1678                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
1679         }
1680     }
1681
1682     sl->top_mb_xy        = top_xy;
1683     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
1684     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
1685     {
1686         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
1687          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
1688          * and more accurate chroma_qp. */
1689         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
1690         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
1691         if (qp <= qp_thresh &&
1692             (left_xy[LTOP] < 0 ||
1693              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1694             (top_xy < 0 ||
1695              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
1696             if (!FRAME_MBAFF(h))
1697                 return 1;
1698             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
1699                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
1700                 (top_xy < h->mb_stride ||
1701                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
1702                 return 1;
1703         }
1704     }
1705
1706     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
1707     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
1708     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
1709     if (sl->deblocking_filter == 2) {
1710         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
1711             top_type = 0;
1712         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
1713             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1714     } else {
1715         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
1716             top_type = 0;
1717         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
1718             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
1719     }
1720     sl->top_type        = top_type;
1721     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
1722     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
1723
1724     if (IS_INTRA(mb_type))
1725         return 0;
1726
1727     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1728                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
1729     if (sl->list_count == 2)
1730         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
1731                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
1732
1733     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
1734     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
1735     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
1736     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
1737     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
1738     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
1739     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
1740
1741     if (top_type) {
1742         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
1743         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
1744     }
1745
1746     if (left_type[LTOP]) {
1747         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
1748         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
1749         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
1750         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
1751         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
1752     }
1753
1754     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
1755      * from what the loop filter needs */
1756     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
1757         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
1758             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
1759             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
1760             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
1761             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
1762         }
1763         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
1764             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
1765             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1766         }
1767         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
1768             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
1769             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
1770         }
1771
1772         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
1773             nnz_cache[scan8[0]] =
1774             nnz_cache[scan8[1]] =
1775             nnz_cache[scan8[2]] =
1776             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
1777
1778             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
1779             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
1780             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
1781             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
1782
1783             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
1784             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
1785             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
1786             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
1787
1788             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
1789             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
1790             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
1791             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
1792         }
1793     }
1794
1795     return 0;
1796 }
1797
1798 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
1799 {
1800     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
1801     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
1802     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
1803     const int old_slice_type = sl->slice_type;
1804     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
1805     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
1806
1807     if (h->postpone_filter)
1808         return;
1809
1810     if (sl->deblocking_filter) {
1811         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
1812             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
1813                 int mb_xy, mb_type;
1814                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
1815                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
1816
1817                 if (FRAME_MBAFF(h))
1818                     sl->mb_mbaff               =
1819                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
1820
1821                 sl->mb_x = mb_x;
1822                 sl->mb_y = mb_y;
1823                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
1824                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
1825                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
1826                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1827                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1828                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
1829                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
1830                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
1831                 // FIXME simplify above
1832
1833                 if (MB_FIELD(sl)) {
1834                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
1835                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
1836                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
1837                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
1838                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1839                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
1840                     }
1841                 } else {
1842                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
1843                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
1844                 }
1845                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
1846                                  uvlinesize, 0);
1847                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
1848                     continue;
1849                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1850                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
1851
1852                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
1853                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
1854                                       linesize, uvlinesize);
1855                 } else {
1856                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
1857                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
1858                 }
1859             }
1860     }
1861     sl->slice_type  = old_slice_type;
1862     sl->mb_x         = end_x;
1863     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
1864     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1865     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1866 }
1867
1868 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1869 {
1870     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
1871     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
1872                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
1873                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
1874                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
1875     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
1876 }
1877
1878 /**
1879  * Draw edges and report progress for the last MB row.
1880  */
1881 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1882 {
1883     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
1884     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
1885     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
1886     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
1887
1888     if (sl->deblocking_filter) {
1889         if ((top + height) >= pic_height)
1890             height += deblock_border;
1891         top -= deblock_border;
1892     }
1893
1894     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
1895         return;
1896
1897     height = FFMIN(height, pic_height - top);
1898     if (top < 0) {
1899         height = top + height;
1900         top    = 0;
1901     }
1902
1903     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
1904
1905     if (h->droppable)
1906         return;
1907
1908     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
1909                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1910 }
1911
1912 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
1913                          int startx, int starty,
1914                          int endx, int endy, int status)
1915 {
1916 #if CONFIG_ERROR_RESILIENCE
1917     ERContext *er = &sl->er;
1918
1919     if (!sl->h264->enable_er)
1920         return;
1921
1922     er->ref_count = sl->ref_count[0];
1923     ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
1924 #endif
1925 }
1926
1927 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
1928 {
1929     H264SliceContext *sl = arg;
1930     const H264Context *h = sl->h264;
1931     int lf_x_start = sl->mb_x;
1932     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
1933     int ret;
1934
1935     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
1936     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
1937
1938     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
1939     if (ret < 0)
1940         return ret;
1941
1942     sl->mb_skip_run = -1;
1943
1944     if (h->postpone_filter)
1945         sl->deblocking_filter = 0;
1946
1947     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
1948                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
1949                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
1950
1951     if (h->ps.pps->cabac) {
1952         /* realign */
1953         align_get_bits(&sl->gb);
1954
1955         /* init cabac */
1956         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
1957                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
1958                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
1959
1960         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
1961
1962         for (;;) {
1963             // START_TIMER
1964             int ret, eos;
1965
1966             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
1967                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
1968                        sl->next_slice_idx);
1969                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1970             }
1971
1972             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1973             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
1974
1975             if (ret >= 0)
1976                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1977
1978             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
1979             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
1980                 sl->mb_y++;
1981
1982                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
1983
1984                 if (ret >= 0)
1985                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
1986                 sl->mb_y--;
1987             }
1988             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
1989
1990             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
1991                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1992                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
1993                              sl->mb_y, ER_MB_END);
1994                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
1995                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
1996                 goto finish;
1997             }
1998             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
1999                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2000                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %td\n",
2001                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2002                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2003                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2004                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2005                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2006             }
2007
2008             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2009                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2010                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2011                 decode_finish_row(h, sl);
2012                 ++sl->mb_y;
2013                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2014                     ++sl->mb_y;
2015                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2016                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2017                 }
2018             }
2019
2020             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2021                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2022                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2023                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2024                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2025                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2026                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2027                 goto finish;
2028             }
2029         }
2030     } else {
2031         for (;;) {
2032             int ret;
2033
2034             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2035                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2036                        sl->next_slice_idx);
2037                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2038             }
2039
2040             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2041
2042             if (ret >= 0)
2043                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2044
2045             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2046             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2047                 sl->mb_y++;
2048                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2049
2050                 if (ret >= 0)
2051                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2052                 sl->mb_y--;
2053             }
2054
2055             if (ret < 0) {
2056                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2057                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2058                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2059                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2060                 return ret;
2061             }
2062
2063             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2064                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2065                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2066                 decode_finish_row(h, sl);
2067                 ++sl->mb_y;
2068                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2069                     ++sl->mb_y;
2070                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2071                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2072                 }
2073                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2074                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2075                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2076
2077                     if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2078                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2079                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2080
2081                         goto finish;
2082                     } else {
2083                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2084                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2085
2086                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2087                     }
2088                 }
2089             }
2090
2091             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2092                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2093                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2094
2095                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2096                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2097                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2098                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2099                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2100
2101                     goto finish;
2102                 } else {
2103                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2104                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2105
2106                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2107                 }
2108             }
2109         }
2110     }
2111
2112 finish:
2113     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2114     return 0;
2115 }
2116
2117 /**
2118  * Call decode_slice() for each context.
2119  *
2120  * @param h h264 master context
2121  * @param context_count number of contexts to execute
2122  */
2123 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2124 {
2125     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2126     H264SliceContext *sl;
2127     int i, j;
2128
2129     if (h->avctx->hwaccel)
2130         return 0;
2131     if (context_count == 1) {
2132         int ret;
2133
2134         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2135         h->postpone_filter = 0;
2136
2137         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2138         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2139         return ret;
2140     } else {
2141         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2142             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2143             int slice_idx;
2144
2145             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2146             sl->er.error_count = 0;
2147
2148             /* make sure none of those slices overlap */
2149             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2150             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2151                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2152                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2153
2154                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2155                     continue;
2156                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2157             }
2158             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2159         }
2160
2161         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2162                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2163
2164         /* pull back stuff from slices to master context */
2165         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2166         h->mb_y              = sl->mb_y;
2167         for (i = 1; i < context_count; i++)
2168             h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2169
2170         if (h->postpone_filter) {
2171             h->postpone_filter = 0;
2172
2173             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2174                 int y_end, x_end;
2175
2176                 sl = &h->slice_ctx[i];
2177                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2178                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2179
2180                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2181                     sl->mb_y = j;
2182                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2183                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2184                 }
2185             }
2186         }
2187     }
2188
2189     return 0;
2190 }