]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
ffplay: only use hardware accelerated SDL texture formats
[ffmpeg] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "mpegvideo.h"
48 #include "rectangle.h"
49 #include "thread.h"
50
51 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
52     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
53     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
54     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
55     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
56 };
57
58 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
59     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
60     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
61     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
62     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
63     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
64     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
65     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
66     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
67     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
68     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
69     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
70     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
71     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
72     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
73     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
74     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
75 };
76
77 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
78     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
79     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
80     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
81     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
82     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
83     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
84     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
85     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
86     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
87     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
88     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
89     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
90     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
91     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
92     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
93     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
94 };
95
96 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
97 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
98     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
99     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
100     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
101     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
102     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
103     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
104     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
105     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
106     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
107     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
108     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
109     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
110     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
111     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
112     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
113     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
114 };
115
116 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
117 {
118     int i;
119
120     /* release non reference frames */
121     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
122         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
123             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
124             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
125         }
126     }
127 }
128
129 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
130 {
131     const H264Context *h = sl->h264;
132     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
133
134     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
135     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
136     // (= 21x21 for  H.264)
137     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
138
139     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
140                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
141     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
142                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
143
144     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
145         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
146         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
147         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
148         av_freep(&sl->top_borders[0]);
149         av_freep(&sl->top_borders[1]);
150
151         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
152         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
153         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
154         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
155         return AVERROR(ENOMEM);
156     }
157
158     return 0;
159 }
160
161 static int init_table_pools(H264Context *h)
162 {
163     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
164     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
165     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
166     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
167
168     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
169                                                av_buffer_allocz);
170     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
171                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
172     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
173                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
174     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
175
176     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
177         !h->ref_index_pool) {
178         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
181         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
182         return AVERROR(ENOMEM);
183     }
184
185     return 0;
186 }
187
188 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
189 {
190     int i, ret = 0;
191
192     av_assert0(!pic->f->data[0]);
193
194     pic->tf.f = pic->f;
195     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
196                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
197     if (ret < 0)
198         goto fail;
199
200     if (h->avctx->hwaccel) {
201         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
202         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
203         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
204             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
205             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
206                 return AVERROR(ENOMEM);
207             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
208         }
209     }
210     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
211         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
212         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
213                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
214
215         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
216             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
217                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
218             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
219                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
220         }
221     }
222
223     if (!h->qscale_table_pool) {
224         ret = init_table_pools(h);
225         if (ret < 0)
226             goto fail;
227     }
228
229     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
230     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
231     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
232         goto fail;
233
234     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
236
237     for (i = 0; i < 2; i++) {
238         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
239         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
240         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
241             goto fail;
242
243         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
244         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
245     }
246
247     return 0;
248 fail:
249     ff_h264_unref_picture(h, pic);
250     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
251 }
252
253 static int find_unused_picture(H264Context *h)
254 {
255     int i;
256
257     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
258         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
259             return i;
260     }
261     return AVERROR_INVALIDDATA;
262 }
263
264
265 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
266
267 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
268     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
269       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
270      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
271
272 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
273                                H264Context *new_base,
274                                H264Context *old_base)
275 {
276     int i;
277
278     for (i = 0; i < count; i++) {
279         av_assert1(!from[i] ||
280                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
281                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
282         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
283     }
284 }
285
286 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
287
288 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
289                                   const AVCodecContext *src)
290 {
291     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
292     int inited = h->context_initialized, err = 0;
293     int need_reinit = 0;
294     int i, ret;
295
296     if (dst == src)
297         return 0;
298
299     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
300     //if (!h1->ps.sps)
301     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
302
303     if (inited &&
304         (h->width                 != h1->width                 ||
305          h->height                != h1->height                ||
306          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
307          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
308          !h->ps.sps                                            ||
309          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
310          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
311          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
312         need_reinit = 1;
313     }
314
315     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
316     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
317
318     // SPS/PPS
319     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
320         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
321         if (h1->ps.sps_list[i]) {
322             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
323             if (!h->ps.sps_list[i])
324                 return AVERROR(ENOMEM);
325         }
326     }
327     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
328         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
329         if (h1->ps.pps_list[i]) {
330             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
331             if (!h->ps.pps_list[i])
332                 return AVERROR(ENOMEM);
333         }
334     }
335
336     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
337     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
338     h->ps.pps = NULL;
339     h->ps.sps = NULL;
340     if (h1->ps.pps_ref) {
341         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
342         if (!h->ps.pps_ref)
343             return AVERROR(ENOMEM);
344         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
345     }
346     if (h1->ps.sps_ref) {
347         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
348         if (!h->ps.sps_ref)
349             return AVERROR(ENOMEM);
350         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
351     }
352
353     if (need_reinit || !inited) {
354         h->width     = h1->width;
355         h->height    = h1->height;
356         h->mb_height = h1->mb_height;
357         h->mb_width  = h1->mb_width;
358         h->mb_num    = h1->mb_num;
359         h->mb_stride = h1->mb_stride;
360         h->b_stride  = h1->b_stride;
361
362         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
363             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
364                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
365                 return err;
366             }
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->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
378     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
379     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
380     h->first_field          = h1->first_field;
381     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
382     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
383     h->droppable            = h1->droppable;
384
385     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
386         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
387         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
388             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
389             return ret;
390     }
391
392     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
393     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
394     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
395         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
396         if (ret < 0)
397             return ret;
398     }
399
400     h->enable_er       = h1->enable_er;
401     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
402     h->droppable       = h1->droppable;
403
404     // extradata/NAL handling
405     h->is_avc = h1->is_avc;
406     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
407     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
408
409     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
410
411     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
412     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
413     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
414     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
415
416     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
417     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
418
419     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
420     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
421     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
422     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
423     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
424     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
425
426     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
427     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
428     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
429                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
430
431     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
432
433     if (!h->cur_pic_ptr)
434         return 0;
435
436     if (!h->droppable) {
437         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
438         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
439         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
440     }
441     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
442     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
443
444     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
445
446     return err;
447 }
448
449 static int h264_frame_start(H264Context *h)
450 {
451     H264Picture *pic;
452     int i, ret;
453     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
454     int c[4] = {
455         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
456         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
457         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
458         -1
459     };
460
461     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
462         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
463         return -1;
464     }
465
466     release_unused_pictures(h, 1);
467     h->cur_pic_ptr = NULL;
468
469     i = find_unused_picture(h);
470     if (i < 0) {
471         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
472         return i;
473     }
474     pic = &h->DPB[i];
475
476     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
477     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
478     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
479     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
480     /*
481      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
482      * in later.
483      * See decode_nal_units().
484      */
485     pic->f->key_frame = 0;
486     pic->mmco_reset  = 0;
487     pic->recovered   = 0;
488     pic->invalid_gap = 0;
489     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
490
491     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
492
493     pic->f->crop_left   = h->crop_left;
494     pic->f->crop_right  = h->crop_right;
495     pic->f->crop_top    = h->crop_top;
496     pic->f->crop_bottom = h->crop_bottom;
497
498     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
499         return ret;
500     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel)
501         ff_color_frame(pic->f, c);
502
503     h->cur_pic_ptr = pic;
504     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
505     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
506         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
507     }
508
509     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
510         return ret;
511
512     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
513         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
514         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
515     }
516
517     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
518         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
519         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
521     }
522
523     for (i = 0; i < 16; i++) {
524         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
525         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
526     }
527     for (i = 0; i < 16; i++) {
528         h->block_offset[16 + i]      =
529         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
530         h->block_offset[48 + 16 + i] =
531         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
532     }
533
534     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
535      * that if we break out due to an error it can be released automatically
536      * in the next ff_mpv_frame_start().
537      */
538     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
539
540     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
541
542     h->next_output_pic = NULL;
543
544     h->postpone_filter = 0;
545
546     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
547
548     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
549
550     return 0;
551 }
552
553 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
554                                               uint8_t *src_y,
555                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
556                                               int linesize, int uvlinesize,
557                                               int simple)
558 {
559     uint8_t *top_border;
560     int top_idx = 1;
561     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
562     int chroma444 = CHROMA444(h);
563     int chroma422 = CHROMA422(h);
564
565     src_y  -= linesize;
566     src_cb -= uvlinesize;
567     src_cr -= uvlinesize;
568
569     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
570         if (sl->mb_y & 1) {
571             if (!MB_MBAFF(sl)) {
572                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
573                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
574                 if (pixel_shift)
575                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
576                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
577                     if (chroma444) {
578                         if (pixel_shift) {
579                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
580                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
581                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
582                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
583                         } else {
584                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
585                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
586                         }
587                     } else if (chroma422) {
588                         if (pixel_shift) {
589                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
590                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
591                         } else {
592                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
593                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
594                         }
595                     } else {
596                         if (pixel_shift) {
597                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
598                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
599                         } else {
600                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
601                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
602                         }
603                     }
604                 }
605             }
606         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
607             top_idx = 0;
608         } else
609             return;
610     }
611
612     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
613     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
614      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
615     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
616     if (pixel_shift)
617         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
618
619     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
620         if (chroma444) {
621             if (pixel_shift) {
622                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
623                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
624                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
625                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
626             } else {
627                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
628                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
629             }
630         } else if (chroma422) {
631             if (pixel_shift) {
632                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
633                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
634             } else {
635                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
636                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
637             }
638         } else {
639             if (pixel_shift) {
640                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
641                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
642             } else {
643                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
644                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
645             }
646         }
647     }
648 }
649
650 /**
651  * Initialize implicit_weight table.
652  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
653  *                -1 initializes the rest
654  */
655 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
656 {
657     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
658
659     for (i = 0; i < 2; i++) {
660         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
661         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
662     }
663
664     if (field < 0) {
665         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
666             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
667         } else {
668             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
669         }
670         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
671             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
672             sl->pwt.use_weight        = 0;
673             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
674             return;
675         }
676         ref_start  = 0;
677         ref_count0 = sl->ref_count[0];
678         ref_count1 = sl->ref_count[1];
679     } else {
680         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
681         ref_start  = 16;
682         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
683         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
684     }
685
686     sl->pwt.use_weight               = 2;
687     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
688     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
689     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
690
691     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
692         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
693         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
694             int w = 32;
695             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
696                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
697                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
698                 if (td) {
699                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
700                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
701                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
702                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
703                         w = 64 - dist_scale_factor;
704                 }
705             }
706             if (field < 0) {
707                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
708                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
709             } else {
710                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
711             }
712         }
713     }
714 }
715
716 /**
717  * initialize scan tables
718  */
719 static void init_scan_tables(H264Context *h)
720 {
721     int i;
722     for (i = 0; i < 16; i++) {
723 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
724         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
725         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
726 #undef TRANSPOSE
727     }
728     for (i = 0; i < 64; i++) {
729 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
730         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
731         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
732         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
733         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
734 #undef TRANSPOSE
735     }
736     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
737         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
738         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
739         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
740         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
741         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
742         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
743     } else {
744         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
745         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
746         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
747         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
748         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
749         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
750     }
751 }
752
753 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
754 {
755 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
756                      (CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL * 2) + \
757                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
758                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
759                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
760     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
761     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
762     int i;
763
764     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
765     case 9:
766         if (CHROMA444(h)) {
767             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
768                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
769             } else
770                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
771         } else if (CHROMA422(h))
772             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
773         else
774             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
775         break;
776     case 10:
777         if (CHROMA444(h)) {
778             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
779                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
780             } else
781                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
782         } else if (CHROMA422(h))
783             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
784         else
785             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
786         break;
787     case 12:
788         if (CHROMA444(h)) {
789             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
790                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
791             } else
792                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
793         } else if (CHROMA422(h))
794             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
795         else
796             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
797         break;
798     case 14:
799         if (CHROMA444(h)) {
800             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
801                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
802             } else
803                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
804         } else if (CHROMA422(h))
805             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
806         else
807             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
808         break;
809     case 8:
810 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
811         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
812 #endif
813         if (CHROMA444(h)) {
814             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
815                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
816             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
817                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
818             else
819                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
820         } else if (CHROMA422(h)) {
821             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
822                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
823             else
824                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
825         } else {
826 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
827             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
828 #endif
829 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
830             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
831             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11;
832 #endif
833 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
834             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
835 #endif
836 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
837             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
838 #endif
839             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
840                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
841             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
842                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
843             else
844                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
845         }
846         break;
847     default:
848         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
849                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
850         return AVERROR_INVALIDDATA;
851     }
852
853     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
854
855     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
856         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
857             return choices[i];
858     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
859 }
860
861 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
862 static int init_dimensions(H264Context *h)
863 {
864     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
865     int cr = sps->crop_right;
866     int cl = sps->crop_left;
867     int ct = sps->crop_top;
868     int cb = sps->crop_bottom;
869     int width  = h->width  - (cr + cl);
870     int height = h->height - (ct + cb);
871     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
872     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
873
874     /* handle container cropping */
875     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
876         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
877         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
878         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
879         h->width_from_caller  <= width &&
880         h->height_from_caller <= height) {
881         width  = h->width_from_caller;
882         height = h->height_from_caller;
883         cl = 0;
884         ct = 0;
885         cr = h->width - width;
886         cb = h->height - height;
887     } else {
888         h->width_from_caller  = 0;
889         h->height_from_caller = 0;
890     }
891
892     h->avctx->coded_width  = h->width;
893     h->avctx->coded_height = h->height;
894     h->avctx->width        = width;
895     h->avctx->height       = height;
896     h->crop_right          = cr;
897     h->crop_left           = cl;
898     h->crop_top            = ct;
899     h->crop_bottom         = cb;
900
901     return 0;
902 }
903
904 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
905 {
906     const SPS *sps = h->ps.sps;
907     int i, ret;
908
909     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
910     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
911                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
912
913     if (sps->timing_info_present_flag) {
914         int64_t den = sps->time_scale;
915         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
916             den *= 2;
917         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
918                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
919     }
920
921     ff_h264_free_tables(h);
922
923     h->first_field           = 0;
924     h->prev_interlaced_frame = 1;
925
926     init_scan_tables(h);
927     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
928     if (ret < 0) {
929         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
930         goto fail;
931     }
932
933     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
934         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
935     ) {
936         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
937                sps->bit_depth_luma);
938         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
939         goto fail;
940     }
941
942     h->cur_bit_depth_luma         =
943     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
944     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
945     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
946     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
947     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
948
949     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
950                     sps->chroma_format_idc);
951     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
952     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
953     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
954                       sps->chroma_format_idc);
955     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
956
957     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
958         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
959         if (ret < 0) {
960             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
961             goto fail;
962         }
963     } else {
964         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
965             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
966
967             sl->h264               = h;
968             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
969             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
970             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
971
972             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
973                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
974                 goto fail;
975             }
976         }
977     }
978
979     h->context_initialized = 1;
980
981     return 0;
982 fail:
983     ff_h264_free_tables(h);
984     h->context_initialized = 0;
985     return ret;
986 }
987
988 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
989 {
990     switch (a) {
991     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
992     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
993     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
994     default:
995         return a;
996     }
997 }
998
999 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1000 {
1001     const SPS *sps;
1002     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1003
1004     if (first_slice) {
1005         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1006         h->ps.pps = NULL;
1007         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1008         if (!h->ps.pps_ref)
1009             return AVERROR(ENOMEM);
1010         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1011     }
1012
1013     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1014         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1015         h->ps.sps = NULL;
1016         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1017         if (!h->ps.sps_ref)
1018             return AVERROR(ENOMEM);
1019         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1020
1021         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1022             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1023             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1024             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1025         )
1026             needs_reinit = 1;
1027
1028         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1029             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1030             needs_reinit         = 1;
1031     }
1032     sps = h->ps.sps;
1033
1034     must_reinit = (h->context_initialized &&
1035                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1036                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1037                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1038                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1039                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1040                      || h->mb_height != sps->mb_height
1041                     ));
1042     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1043         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1044         must_reinit = 1;
1045
1046     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1047         must_reinit = 1;
1048
1049     if (!h->setup_finished) {
1050         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1051         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1052         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1053
1054         h->mb_width  = sps->mb_width;
1055         h->mb_height = sps->mb_height;
1056         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1057         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1058
1059         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1060
1061         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1062
1063         h->width  = 16 * h->mb_width;
1064         h->height = 16 * h->mb_height;
1065
1066         ret = init_dimensions(h);
1067         if (ret < 0)
1068             return ret;
1069
1070         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1071             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1072                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1073             if (sps->colour_description_present_flag) {
1074                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1075                     needs_reinit = 1;
1076                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1077                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1078                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1079             }
1080         }
1081     }
1082
1083     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1084         int flush_changes = h->context_initialized;
1085         h->context_initialized = 0;
1086         if (sl != h->slice_ctx) {
1087             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1088                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1089                    "slice %d\n",
1090                    h->width, h->avctx->coded_width,
1091                    h->height, h->avctx->coded_height,
1092                    h->current_slice + 1);
1093             return AVERROR_INVALIDDATA;
1094         }
1095
1096         av_assert1(first_slice);
1097
1098         if (flush_changes)
1099             ff_h264_flush_change(h);
1100
1101         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1102             return ret;
1103         h->avctx->pix_fmt = ret;
1104
1105         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1106                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1107
1108         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1109             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1110                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1111             return ret;
1112         }
1113     }
1114
1115     return 0;
1116 }
1117
1118 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1119 {
1120     const SPS *sps = h->ps.sps;
1121     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1122
1123     cur->f->interlaced_frame = 0;
1124     cur->f->repeat_pict      = 0;
1125
1126     /* Signal interlacing information externally. */
1127     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1128      * decoding process if it exists. */
1129
1130     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1131         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1132         switch (pt->pic_struct) {
1133         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1134             break;
1135         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1136         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1137             cur->f->interlaced_frame = 1;
1138             break;
1139         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1140         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1141             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1142                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1143             else
1144                 // try to flag soft telecine progressive
1145                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1146             break;
1147         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1148         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1149             /* Signal the possibility of telecined film externally
1150              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1151              * decide if they apply deinterlacing. */
1152             cur->f->repeat_pict = 1;
1153             break;
1154         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1155             cur->f->repeat_pict = 2;
1156             break;
1157         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1158             cur->f->repeat_pict = 4;
1159             break;
1160         }
1161
1162         if ((pt->ct_type & 3) &&
1163             pt->pic_struct <= H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1164             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1165     } else {
1166         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1167         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1168     }
1169     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1170
1171     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1172         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1173         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1174     } else {
1175         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1176             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1177              * information of a past frame, better than nothing. */
1178             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1179                 h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1180                 cur->f->top_field_first = 1;
1181             else
1182                 cur->f->top_field_first = 0;
1183         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1184             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1185              * is not set but interlaced frame detected */
1186             cur->f->top_field_first = 1;
1187         } else {
1188             /* Most likely progressive */
1189             cur->f->top_field_first = 0;
1190         }
1191     }
1192
1193     if (h->sei.frame_packing.present &&
1194         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1195         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1196         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1197         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1198         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1199         if (stereo) {
1200         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1201         case 0:
1202             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1203             break;
1204         case 1:
1205             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1206             break;
1207         case 2:
1208             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1209             break;
1210         case 3:
1211             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1212                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1213             else
1214                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1215             break;
1216         case 4:
1217             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1218             break;
1219         case 5:
1220             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1221             break;
1222         case 6:
1223             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1224             break;
1225         }
1226
1227         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1228             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1229         }
1230     }
1231
1232     if (h->sei.display_orientation.present &&
1233         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1234          h->sei.display_orientation.hflip ||
1235          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1236         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1237         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1238         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1239                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1240                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1241         if (rotation) {
1242             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1243             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1244                                    o->hflip, o->vflip);
1245         }
1246     }
1247
1248     if (h->sei.afd.present) {
1249         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1250                                                      sizeof(uint8_t));
1251
1252         if (sd) {
1253             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1254             h->sei.afd.present = 0;
1255         }
1256     }
1257
1258     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1259         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1260         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1261                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1262                                                      a53->a53_caption_size);
1263         if (sd)
1264             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1265         av_freep(&a53->a53_caption);
1266         a53->a53_caption_size = 0;
1267         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1268     }
1269
1270     if (h->sei.alternative_transfer.present &&
1271         av_color_transfer_name(h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics) &&
1272         h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics != AVCOL_TRC_UNSPECIFIED) {
1273         h->avctx->color_trc = cur->f->color_trc = h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics;
1274     }
1275
1276     return 0;
1277 }
1278
1279 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1280 {
1281     const SPS *sps = h->ps.sps;
1282     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1283     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1284     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1285
1286     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1287     h->mmco_reset = 0;
1288
1289     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1290         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1291         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1292     }
1293
1294     for (i = 0; 1; i++) {
1295         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1296             if(i)
1297                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1298             break;
1299         } else if(i) {
1300             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1301         }
1302     }
1303     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1304     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1305        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1306         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1307     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1308         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1309         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1310             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1311         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1312         cur->mmco_reset = 1;
1313     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1314         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1315         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1316         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1317     }
1318
1319     pics = 0;
1320     while (h->delayed_pic[pics])
1321         pics++;
1322
1323     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1324
1325     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1326     if (cur->reference == 0)
1327         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1328
1329     out     = h->delayed_pic[0];
1330     out_idx = 0;
1331     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1332                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1333                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1334          i++)
1335         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1336             out     = h->delayed_pic[i];
1337             out_idx = i;
1338         }
1339     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1340         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1341         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1342     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1343
1344     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1345         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1346         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1347             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1348     }
1349     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1350         h->next_output_pic = out;
1351         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1352             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1353         } else
1354             h->next_outputed_poc = out->poc;
1355
1356         if (out->recovered) {
1357             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1358             // display order are "recovered".
1359             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1360         }
1361         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1362
1363         if (!out->recovered) {
1364             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1365                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1366                 h->next_output_pic = NULL;
1367             } else {
1368                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1369             }
1370         }
1371     } else {
1372         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1373     }
1374
1375     return 0;
1376 }
1377
1378 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1379  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1380  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1381  */
1382 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1383                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1384 {
1385     int i;
1386     const SPS *sps;
1387
1388     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1389
1390     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1391     if (ret < 0)
1392         return ret;
1393
1394     sps = h->ps.sps;
1395
1396     last_pic_droppable   = h->droppable;
1397     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1398     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1399     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1400
1401     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1402     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1403     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1404     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1405     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1406
1407     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1408      * frames just to throw them away */
1409     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1410         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1411         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1412
1413         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1414             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1415
1416         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1417             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1418             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1419                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1420
1421             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1422         }
1423     }
1424
1425     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1426      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1427      * decode frames as "finished".
1428      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1429      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1430     if (h->first_field) {
1431         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1432         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1433         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1434         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1435
1436         /* Mark old field/frame as completed */
1437         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1438             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1439         }
1440
1441         /* figure out if we have a complementary field pair */
1442         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1443             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1444              * remain for reference if marked as such. */
1445             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1446                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1447                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1448             }
1449         } else {
1450             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1451                 /* This and previous field were reference, but had
1452                  * different frame_nums. Consider this field first in
1453                  * pair. Throw away previous field except for reference
1454                  * purposes. */
1455                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1456                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1457                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1458                 }
1459             } else {
1460                 /* Second field in complementary pair */
1461                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1462                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1463                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1464                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1465                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1466                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1467                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1468                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1469                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1470                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1471                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1472                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1473                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1474                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1475                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1476                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1477                 }
1478             }
1479         }
1480     }
1481
1482     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1483            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1484         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1485         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1486                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1487         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1488             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1489                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1490         ret = h264_frame_start(h);
1491         if (ret < 0) {
1492             h->first_field = 0;
1493             return ret;
1494         }
1495
1496         h->poc.prev_frame_num++;
1497         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1498         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1499         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1500         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1501         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1502
1503         h->explicit_ref_marking = 0;
1504         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1505         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1506             return ret;
1507         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1508          * in its place.
1509          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1510          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1511          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1512          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1513          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1514         if (h->short_ref_count) {
1515             if (prev &&
1516                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1517                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1518                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1519                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1520                 if (prev->field_picture)
1521                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1522                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1523                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1524                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1525                               prev->f->linesize,
1526                               prev->f->format,
1527                               prev->f->width,
1528                               prev->f->height);
1529                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1530             }
1531             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1532         }
1533     }
1534
1535     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1536      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1537      * frame, or to allocate a new one. */
1538     if (h->first_field) {
1539         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1540         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1541         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1542
1543         /* figure out if we have a complementary field pair */
1544         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1545             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1546              * remain for reference if marked as such. */
1547             h->missing_fields ++;
1548             h->cur_pic_ptr = NULL;
1549             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1550         } else {
1551             h->missing_fields = 0;
1552             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1553                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1554                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1555                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1556                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1557                  * one except for reference purposes. */
1558                 h->first_field = 1;
1559                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1560             } else {
1561                 /* Second field in complementary pair */
1562                 h->first_field = 0;
1563             }
1564         }
1565     } else {
1566         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1567         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1568     }
1569
1570     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1571         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1572             h->first_field = 0;
1573             return AVERROR_INVALIDDATA;
1574         }
1575     } else {
1576         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1577         release_unused_pictures(h, 0);
1578         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1579     }
1580     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1581     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1582     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1583         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1584             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1585     } else {
1586         memset(h->slice_table, -1,
1587             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1588     }
1589
1590     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1591                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1592
1593     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1594     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1595     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1596
1597     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1598
1599     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1600         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1601
1602         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1603             h->valid_recovery_point = 1;
1604
1605         if (   h->recovery_frame < 0
1606             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1607             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1608
1609             if (!h->valid_recovery_point)
1610                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1611         }
1612     }
1613
1614     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1615
1616     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1617         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1618         h->recovery_frame         = -1;
1619         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1620     }
1621     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1622     // "recovered".
1623     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1624         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1625 #if 1
1626     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1627 #else
1628     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1629 #endif
1630
1631     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1632      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1633      * and is merged by the SEI parsing code. */
1634     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1635         ret = h264_export_frame_props(h);
1636         if (ret < 0)
1637             return ret;
1638
1639         ret = h264_select_output_frame(h);
1640         if (ret < 0)
1641             return ret;
1642     }
1643
1644     return 0;
1645 }
1646
1647 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1648                                    const H2645NAL *nal)
1649 {
1650     const SPS *sps;
1651     const PPS *pps;
1652     int ret;
1653     unsigned int slice_type, tmp, i;
1654     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1655     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1656     int picture_structure;
1657
1658     if (first_slice)
1659         av_assert0(!h->setup_finished);
1660
1661     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1662
1663     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1664     if (slice_type > 9) {
1665         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1666                "slice type %d too large at %d\n",
1667                slice_type, sl->first_mb_addr);
1668         return AVERROR_INVALIDDATA;
1669     }
1670     if (slice_type > 4) {
1671         slice_type -= 5;
1672         sl->slice_type_fixed = 1;
1673     } else
1674         sl->slice_type_fixed = 0;
1675
1676     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1677     sl->slice_type     = slice_type;
1678     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1679
1680     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1681         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1682         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1683         return AVERROR_INVALIDDATA;
1684     }
1685
1686     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1687     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1688         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1689         return AVERROR_INVALIDDATA;
1690     }
1691     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1692         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1693                "non-existing PPS %u referenced\n",
1694                sl->pps_id);
1695         return AVERROR_INVALIDDATA;
1696     }
1697     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1698
1699     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1700         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1701                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1702         return AVERROR_INVALIDDATA;
1703     }
1704     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1705
1706     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1707     if (!first_slice) {
1708         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1709             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1710                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1711             return AVERROR_INVALIDDATA;
1712         }
1713     }
1714
1715     sl->mb_mbaff       = 0;
1716
1717     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1718         picture_structure = PICT_FRAME;
1719     } else {
1720         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1721             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1722             return -1;
1723         }
1724         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1725         if (field_pic_flag) {
1726             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1727             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1728         } else {
1729             picture_structure = PICT_FRAME;
1730         }
1731     }
1732     sl->picture_structure      = picture_structure;
1733     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1734
1735     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1736         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1737         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1738     } else {
1739         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1740         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1741     }
1742
1743     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1744         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1745
1746     if (sps->poc_type == 0) {
1747         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1748
1749         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1750             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1751     }
1752
1753     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1754         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1755
1756         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1757             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1758     }
1759
1760     sl->redundant_pic_count = 0;
1761     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1762         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1763
1764     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1765         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1766
1767     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1768                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1769                                   picture_structure, h->avctx);
1770     if (ret < 0)
1771         return ret;
1772
1773     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1774        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1775        if (ret < 0) {
1776            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1777            return ret;
1778        }
1779     }
1780
1781     sl->pwt.use_weight = 0;
1782     for (i = 0; i < 2; i++) {
1783         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1784         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1785     }
1786     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1787         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1788          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1789         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1790                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt,
1791                                   picture_structure, h->avctx);
1792         if (ret < 0)
1793             return ret;
1794     }
1795
1796     sl->explicit_ref_marking = 0;
1797     if (nal->ref_idc) {
1798         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1799         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1800             return AVERROR_INVALIDDATA;
1801     }
1802
1803     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1804         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1805         if (tmp > 2) {
1806             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1807             return AVERROR_INVALIDDATA;
1808         }
1809         sl->cabac_init_idc = tmp;
1810     }
1811
1812     sl->last_qscale_diff = 0;
1813     tmp = pps->init_qp + (unsigned)get_se_golomb(&sl->gb);
1814     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1815         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1816         return AVERROR_INVALIDDATA;
1817     }
1818     sl->qscale       = tmp;
1819     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1820     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1821     // FIXME qscale / qp ... stuff
1822     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1823         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1824     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1825         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1826         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1827
1828     sl->deblocking_filter     = 1;
1829     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1830     sl->slice_beta_offset     = 0;
1831     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1832         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1833         if (tmp > 2) {
1834             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1835                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1836             return AVERROR_INVALIDDATA;
1837         }
1838         sl->deblocking_filter = tmp;
1839         if (sl->deblocking_filter < 2)
1840             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1841
1842         if (sl->deblocking_filter) {
1843             int slice_alpha_c0_offset_div2 = get_se_golomb(&sl->gb);
1844             int slice_beta_offset_div2     = get_se_golomb(&sl->gb);
1845             if (slice_alpha_c0_offset_div2 >  6 ||
1846                 slice_alpha_c0_offset_div2 < -6 ||
1847                 slice_beta_offset_div2 >  6     ||
1848                 slice_beta_offset_div2 < -6) {
1849                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1850                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1851                        slice_alpha_c0_offset_div2, slice_beta_offset_div2);
1852                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1853             }
1854             sl->slice_alpha_c0_offset = slice_alpha_c0_offset_div2 * 2;
1855             sl->slice_beta_offset     = slice_beta_offset_div2 * 2;
1856         }
1857     }
1858
1859     return 0;
1860 }
1861
1862 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1863  * actual MBs */
1864 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1865                            const H2645NAL *nal)
1866 {
1867     int i, j, ret = 0;
1868
1869     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1870         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1871         return AVERROR_INVALIDDATA;
1872     }
1873
1874     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1875     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1876         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1877         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1878         return AVERROR_INVALIDDATA;
1879     }
1880     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1881     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1882                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1883     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1884         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1885     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1886
1887     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1888     if (ret < 0)
1889         return ret;
1890
1891     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1892         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1893         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1894         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1895             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1896             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1897         }
1898     }
1899
1900     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1901         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1902     if (!h->setup_finished)
1903         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1904
1905     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1906         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1907          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1908         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1909          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1910         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1911          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1912         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1913          nal->ref_idc == 0))
1914         sl->deblocking_filter = 0;
1915
1916     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1917         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1918             /* Cheat slightly for speed:
1919              * Do not bother to deblock across slices. */
1920             sl->deblocking_filter = 2;
1921         } else {
1922             h->postpone_filter = 1;
1923         }
1924     }
1925     sl->qp_thresh = 15 -
1926                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1927                    FFMAX3(0,
1928                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1929                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1930                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1931
1932     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1933
1934     if (sl->slice_num)
1935         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1936     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1937         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1938         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1939         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1940         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Possibly too many slices (%d >= %d), increase MAX_SLICES and recompile if there are artifacts\n", sl->slice_num, MAX_SLICES);
1941     }
1942
1943     for (j = 0; j < 2; j++) {
1944         int id_list[16];
1945         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1946         for (i = 0; i < 16; i++) {
1947             id_list[i] = 60;
1948             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1949                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1950                 int k;
1951                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1952                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1953                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1954                         id_list[i] = k;
1955                         break;
1956                     }
1957                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1958                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1959                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1960                         break;
1961                     }
1962             }
1963         }
1964
1965         ref2frm[0] =
1966         ref2frm[1] = -1;
1967         for (i = 0; i < 16; i++)
1968             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1969         ref2frm[18 + 0] =
1970         ref2frm[18 + 1] = -1;
1971         for (i = 16; i < 48; i++)
1972             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1973                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1974     }
1975
1976     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1977         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1978                "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",
1979                sl->slice_num,
1980                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1981                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1982                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1983                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1984                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1985                h->poc.frame_num,
1986                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1987                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1988                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1989                sl->qscale,
1990                sl->deblocking_filter,
1991                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1992                sl->pwt.use_weight,
1993                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1994                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1995     }
1996
1997     return 0;
1998 }
1999
2000 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
2001 {
2002     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2003     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2004     int ret;
2005
2006     sl->gb = nal->gb;
2007
2008     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2009     if (ret < 0)
2010         return ret;
2011
2012     // discard redundant pictures
2013     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2014         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2015         return 0;
2016     }
2017
2018     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2019         if (h->setup_finished) {
2020             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2021             return AVERROR_INVALIDDATA;
2022         }
2023     }
2024
2025     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2026         if (h->current_slice) {
2027             // this slice starts a new field
2028             // first decode any pending queued slices
2029             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2030                 H264SliceContext tmp_ctx;
2031
2032                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2033                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2034                     return ret;
2035
2036                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2037                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2038                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2039                 sl = h->slice_ctx;
2040             }
2041
2042             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2043                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2044                 if (ret < 0)
2045                     return ret;
2046             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2047                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2048                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2049                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2050                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2051                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2052                 if (ret < 0)
2053                     return ret;
2054             } else
2055                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2056         }
2057
2058         if (!h->first_field) {
2059             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2060                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2061                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2062             }
2063             h->cur_pic_ptr = NULL;
2064         }
2065     }
2066
2067     if (!h->current_slice)
2068         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2069
2070     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2071         if (
2072             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2073             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2074             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2075             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2076             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2077             return 0;
2078         }
2079     }
2080
2081     if (!first_slice) {
2082         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2083
2084         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2085             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2086             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2087             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2088             return AVERROR_INVALIDDATA;
2089         }
2090         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
2091             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2092                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2093             return AVERROR_INVALIDDATA;
2094         }
2095     }
2096
2097     if (h->current_slice == 0) {
2098         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2099         if (ret < 0)
2100             return ret;
2101     } else {
2102         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2103             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2104             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2105                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2106                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2107             return AVERROR_INVALIDDATA;
2108         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2109             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2110                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2111                    h->current_slice + 1);
2112             return AVERROR_INVALIDDATA;
2113         }
2114     }
2115
2116     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2117     if (ret < 0)
2118         return ret;
2119
2120     h->nb_slice_ctx_queued++;
2121
2122     return 0;
2123 }
2124
2125 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2126 {
2127     switch (sl->slice_type) {
2128     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2129         return 0;
2130     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2131         return 1;
2132     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2133         return 2;
2134     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2135         return 3;
2136     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2137         return 4;
2138     default:
2139         return AVERROR_INVALIDDATA;
2140     }
2141 }
2142
2143 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2144                                                       H264SliceContext *sl,
2145                                                       int mb_type, int top_xy,
2146                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2147                                                       int top_type,
2148                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2149                                                       int mb_xy, int list)
2150 {
2151     int b_stride = h->b_stride;
2152     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2153     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2154     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2155         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2156             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2157             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2158             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2159             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2160             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2161             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2162             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2163             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2164         } else {
2165             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2166             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2167         }
2168
2169         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2170             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2171                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2172                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2173                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2174                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2175                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2176                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2177                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2178                 ref_cache[-1 +  0] =
2179                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2180                 ref_cache[-1 + 16] =
2181                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2182             } else {
2183                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2184                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2185                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2186                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2187                 ref_cache[-1 +  0] =
2188                 ref_cache[-1 +  8] =
2189                 ref_cache[-1 + 16] =
2190                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2191             }
2192         }
2193     }
2194
2195     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2196         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2197         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2198         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2199         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2200         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2201         return;
2202     }
2203
2204     {
2205         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2206         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2207         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2208         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2209         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2210         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2211         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2212         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2213     }
2214
2215     {
2216         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2217         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2218         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2219         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2220         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2221     }
2222 }
2223
2224 /**
2225  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2226  */
2227 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2228 {
2229     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2230     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2231     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2232     uint8_t *nnz;
2233     uint8_t *nnz_cache;
2234
2235     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2236
2237     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2238     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2239         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2240         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2241         if (sl->mb_y & 1) {
2242             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2243                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2244         } else {
2245             if (curr_mb_field_flag)
2246                 top_xy += h->mb_stride &
2247                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2248             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2249                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2250         }
2251     }
2252
2253     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2254     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2255     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2256     {
2257         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2258          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2259          * and more accurate chroma_qp. */
2260         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2261         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2262         if (qp <= qp_thresh &&
2263             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2264              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2265             (top_xy < 0 ||
2266              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2267             if (!FRAME_MBAFF(h))
2268                 return 1;
2269             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2270                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2271                 (top_xy < h->mb_stride ||
2272                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2273                 return 1;
2274         }
2275     }
2276
2277     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2278     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2279     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2280     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2281         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2282             top_type = 0;
2283         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2284             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2285     } else {
2286         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2287             top_type = 0;
2288         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2289             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2290     }
2291     sl->top_type        = top_type;
2292     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2293     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2294
2295     if (IS_INTRA(mb_type))
2296         return 0;
2297
2298     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2299                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2300     if (sl->list_count == 2)
2301         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2302                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2303
2304     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2305     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2306     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2307     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2308     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2309     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2310     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2311
2312     if (top_type) {
2313         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2314         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2315     }
2316
2317     if (left_type[LTOP]) {
2318         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2319         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2320         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2321         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2322         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2323     }
2324
2325     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2326      * from what the loop filter needs */
2327     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2328         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2329             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2330             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2331             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2332             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2333         }
2334         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2335             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2336             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2337         }
2338         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2339             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2340             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2341         }
2342
2343         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2344             nnz_cache[scan8[0]] =
2345             nnz_cache[scan8[1]] =
2346             nnz_cache[scan8[2]] =
2347             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2348
2349             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2350             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2351             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2352             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2353
2354             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2355             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2356             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2357             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2358
2359             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2360             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2361             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2362             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2363         }
2364     }
2365
2366     return 0;
2367 }
2368
2369 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2370 {
2371     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2372     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2373     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2374     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2375     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2376     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2377
2378     if (h->postpone_filter)
2379         return;
2380
2381     if (sl->deblocking_filter) {
2382         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2383             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2384                 int mb_xy, mb_type;
2385                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2386                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2387
2388                 if (FRAME_MBAFF(h))
2389                     sl->mb_mbaff               =
2390                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2391
2392                 sl->mb_x = mb_x;
2393                 sl->mb_y = mb_y;
2394                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2395                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2396                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2397                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2398                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2399                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2400                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2401                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2402                 // FIXME simplify above
2403
2404                 if (MB_FIELD(sl)) {
2405                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2406                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2407                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2408                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2409                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2410                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2411                     }
2412                 } else {
2413                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2414                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2415                 }
2416                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2417                                  uvlinesize, 0);
2418                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2419                     continue;
2420                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2421                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2422
2423                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2424                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2425                                       linesize, uvlinesize);
2426                 } else {
2427                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2428                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2429                 }
2430             }
2431     }
2432     sl->slice_type  = old_slice_type;
2433     sl->mb_x         = end_x;
2434     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2435     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2436     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2437 }
2438
2439 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2440 {
2441     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2442     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2443                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2444                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2445                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2446     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2447 }
2448
2449 /**
2450  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2451  */
2452 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2453 {
2454     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2455     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2456     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2457     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2458
2459     if (sl->deblocking_filter) {
2460         if ((top + height) >= pic_height)
2461             height += deblock_border;
2462         top -= deblock_border;
2463     }
2464
2465     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2466         return;
2467
2468     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2469     if (top < 0) {
2470         height = top + height;
2471         top    = 0;
2472     }
2473
2474     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2475
2476     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2477         return;
2478
2479     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2480                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2481 }
2482
2483 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2484                          int startx, int starty,
2485                          int endx, int endy, int status)
2486 {
2487     if (!sl->h264->enable_er)
2488         return;
2489
2490     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2491         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2492
2493         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2494     }
2495 }
2496
2497 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2498 {
2499     H264SliceContext *sl = arg;
2500     const H264Context *h = sl->h264;
2501     int lf_x_start = sl->mb_x;
2502     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2503     int ret;
2504
2505     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2506     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2507
2508     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2509     if (ret < 0)
2510         return ret;
2511
2512     sl->mb_skip_run = -1;
2513
2514     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2515
2516     if (h->postpone_filter)
2517         sl->deblocking_filter = 0;
2518
2519     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2520                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2521
2522     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2523         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2524         if (start_i) {
2525             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2526             prev_status &= ~ VP_START;
2527             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2528                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2529         }
2530     }
2531
2532     if (h->ps.pps->cabac) {
2533         /* realign */
2534         align_get_bits(&sl->gb);
2535
2536         /* init cabac */
2537         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2538                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2539                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2540         if (ret < 0)
2541             return ret;
2542
2543         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2544
2545         for (;;) {
2546             // START_TIMER
2547             int ret, eos;
2548             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2549                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2550                        sl->next_slice_idx);
2551                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2552                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2553                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2554             }
2555
2556             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2557             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2558
2559             if (ret >= 0)
2560                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2561
2562             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2563             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2564                 sl->mb_y++;
2565
2566                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2567
2568                 if (ret >= 0)
2569                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2570                 sl->mb_y--;
2571             }
2572             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2573
2574             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2575                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2576                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2577                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2578                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2579                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2580                 goto finish;
2581             }
2582             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2583                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2584             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2585                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2586                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2587                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2588                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2589                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2590                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2591                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2592             }
2593
2594             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2595                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2596                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2597                 decode_finish_row(h, sl);
2598                 ++sl->mb_y;
2599                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2600                     ++sl->mb_y;
2601                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2602                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2603                 }
2604             }
2605
2606             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2607                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2608                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2609                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2610                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2611                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2612                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2613                 goto finish;
2614             }
2615         }
2616     } else {
2617         for (;;) {
2618             int ret;
2619
2620             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2621                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2622                        sl->next_slice_idx);
2623                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2624                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2625                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2626             }
2627
2628             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2629
2630             if (ret >= 0)
2631                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2632
2633             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2634             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2635                 sl->mb_y++;
2636                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2637
2638                 if (ret >= 0)
2639                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2640                 sl->mb_y--;
2641             }
2642
2643             if (ret < 0) {
2644                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2645                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2646                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2647                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2648                 return ret;
2649             }
2650
2651             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2652                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2653                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2654                 decode_finish_row(h, sl);
2655                 ++sl->mb_y;
2656                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2657                     ++sl->mb_y;
2658                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2659                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2660                 }
2661                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2662                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2663                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2664
2665                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2666                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2667                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2668                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2669
2670                         goto finish;
2671                     } else {
2672                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2673                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2674
2675                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2676                     }
2677                 }
2678             }
2679
2680             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2681                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2682                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2683
2684                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2685                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2686                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2687                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2688                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2689
2690                     goto finish;
2691                 } else {
2692                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2693                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2694
2695                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2696                 }
2697             }
2698         }
2699     }
2700
2701 finish:
2702     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2703     return 0;
2704 }
2705
2706 /**
2707  * Call decode_slice() for each context.
2708  *
2709  * @param h h264 master context
2710  */
2711 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2712 {
2713     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2714     H264SliceContext *sl;
2715     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2716     int ret = 0;
2717     int i, j;
2718
2719     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2720
2721     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1)
2722         return 0;
2723
2724     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2725
2726     if (context_count == 1) {
2727
2728         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2729         h->postpone_filter = 0;
2730
2731         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2732         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2733         if (ret < 0)
2734             goto finish;
2735     } else {
2736         av_assert0(context_count > 0);
2737         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2738             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2739             int slice_idx;
2740
2741             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2742             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2743                 sl->er.error_count = 0;
2744             }
2745
2746             /* make sure none of those slices overlap */
2747             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2748             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2749                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2750                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2751
2752                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2753                     continue;
2754                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2755             }
2756             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2757         }
2758
2759         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2760                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2761
2762         /* pull back stuff from slices to master context */
2763         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2764         h->mb_y              = sl->mb_y;
2765         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2766             for (i = 1; i < context_count; i++)
2767                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2768         }
2769
2770         if (h->postpone_filter) {
2771             h->postpone_filter = 0;
2772
2773             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2774                 int y_end, x_end;
2775
2776                 sl = &h->slice_ctx[i];
2777                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2778                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2779
2780                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2781                     sl->mb_y = j;
2782                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2783                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2784                 }
2785             }
2786         }
2787     }
2788
2789 finish:
2790     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2791     return ret;
2792 }