]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
avcodec/h264_slice: replace cur->f with out for better readability
[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 "internal.h"
33 #include "cabac.h"
34 #include "cabac_functions.h"
35 #include "error_resilience.h"
36 #include "avcodec.h"
37 #include "h264.h"
38 #include "h264dec.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "h264_ps.h"
43 #include "golomb.h"
44 #include "mathops.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "mpegvideo.h"
47 #include "rectangle.h"
48 #include "thread.h"
49
50 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
51     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
52     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
53     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
54     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
55 };
56
57 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
58     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
59     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
60     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
61     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
62     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
63     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
64     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
65     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
66     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
67     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
68     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
69     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
70     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
71     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
72     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
73     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
74 };
75
76 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
77     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
78     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
79     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
80     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
81     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
82     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
83     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
84     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
85     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
86     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
87     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
88     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
89     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
90     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
91     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
92     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
93 };
94
95 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
96 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
97     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
98     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
99     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
100     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
101     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
102     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
103     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
104     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
105     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
106     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
107     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
108     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
109     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
110     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
111     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
112     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
113 };
114
115 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
116 {
117     int i;
118
119     /* release non reference frames */
120     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
121         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
122             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
123             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
124         }
125     }
126 }
127
128 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
129 {
130     const H264Context *h = sl->h264;
131     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
132
133     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
134     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
135     // (= 21x21 for  H.264)
136     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
137
138     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
139                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
140     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
141                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
142
143     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
144         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
145         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
146         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
147         av_freep(&sl->top_borders[0]);
148         av_freep(&sl->top_borders[1]);
149
150         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
151         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
152         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
153         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
154         return AVERROR(ENOMEM);
155     }
156
157     return 0;
158 }
159
160 static int init_table_pools(H264Context *h)
161 {
162     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
163     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
164     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
165     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
166
167     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
168                                                av_buffer_allocz);
169     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
170                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
171     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
172                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
173     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
174
175     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
176         !h->ref_index_pool) {
177         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
178         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
181         return AVERROR(ENOMEM);
182     }
183
184     return 0;
185 }
186
187 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
188 {
189     int i, ret = 0;
190
191     av_assert0(!pic->f->data[0]);
192
193     pic->tf.f = pic->f;
194     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
195                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
196     if (ret < 0)
197         goto fail;
198
199     if (h->avctx->hwaccel) {
200         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
201         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
202         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
203             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
204             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
205                 return AVERROR(ENOMEM);
206             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
207         }
208     }
209     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
210         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
211         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
212                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
213
214         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
215             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
216                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
217             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
218                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
219         }
220     }
221
222     if (!h->qscale_table_pool) {
223         ret = init_table_pools(h);
224         if (ret < 0)
225             goto fail;
226     }
227
228     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
229     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
230     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
231         goto fail;
232
233     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
234     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235
236     for (i = 0; i < 2; i++) {
237         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
238         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
239         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
240             goto fail;
241
242         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
243         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
244     }
245
246     pic->pps_buf = av_buffer_ref(h->ps.pps_ref);
247     if (!pic->pps_buf)
248         goto fail;
249     pic->pps = (const PPS*)pic->pps_buf->data;
250
251     pic->mb_width  = h->mb_width;
252     pic->mb_height = h->mb_height;
253     pic->mb_stride = h->mb_stride;
254
255     return 0;
256 fail:
257     ff_h264_unref_picture(h, pic);
258     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
259 }
260
261 static int find_unused_picture(H264Context *h)
262 {
263     int i;
264
265     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
266         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
267             return i;
268     }
269     return AVERROR_INVALIDDATA;
270 }
271
272
273 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
274
275 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
276     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
277       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
278      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
279
280 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
281                                H264Context *new_base,
282                                H264Context *old_base)
283 {
284     int i;
285
286     for (i = 0; i < count; i++) {
287         av_assert1(!from[i] ||
288                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
289                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
290         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
291     }
292 }
293
294 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
295
296 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
297                                   const AVCodecContext *src)
298 {
299     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
300     int inited = h->context_initialized, err = 0;
301     int need_reinit = 0;
302     int i, ret;
303
304     if (dst == src)
305         return 0;
306
307     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
308     //if (!h1->ps.sps)
309     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
310
311     if (inited &&
312         (h->width                 != h1->width                 ||
313          h->height                != h1->height                ||
314          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
315          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
316          !h->ps.sps                                            ||
317          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
318          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
319          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
320         need_reinit = 1;
321     }
322
323     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
324     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
325
326     // SPS/PPS
327     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
328         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
329         if (h1->ps.sps_list[i]) {
330             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
331             if (!h->ps.sps_list[i])
332                 return AVERROR(ENOMEM);
333         }
334     }
335     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
336         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
337         if (h1->ps.pps_list[i]) {
338             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
339             if (!h->ps.pps_list[i])
340                 return AVERROR(ENOMEM);
341         }
342     }
343
344     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
345     h->ps.pps = NULL;
346     h->ps.sps = NULL;
347     if (h1->ps.pps_ref) {
348         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
349         if (!h->ps.pps_ref)
350             return AVERROR(ENOMEM);
351         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
352         h->ps.sps = h->ps.pps->sps;
353     }
354
355     if (need_reinit || !inited) {
356         h->width     = h1->width;
357         h->height    = h1->height;
358         h->mb_height = h1->mb_height;
359         h->mb_width  = h1->mb_width;
360         h->mb_num    = h1->mb_num;
361         h->mb_stride = h1->mb_stride;
362         h->b_stride  = h1->b_stride;
363         h->x264_build = h1->x264_build;
364
365         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
366             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
367                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
368                 return err;
369             }
370         }
371
372         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
373         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
374     }
375
376     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
377     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
378     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
379     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
380     h->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
381     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
382     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
383     h->first_field          = h1->first_field;
384     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
385     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
386     h->droppable            = h1->droppable;
387
388     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
389         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
390         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
391             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
392             return ret;
393     }
394
395     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
396     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
397     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
398         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
399         if (ret < 0)
400             return ret;
401     }
402
403     h->enable_er       = h1->enable_er;
404     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
405     h->droppable       = h1->droppable;
406
407     // extradata/NAL handling
408     h->is_avc = h1->is_avc;
409     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
410
411     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
412
413     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
414     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
415     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
416     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
417
418     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
419     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
420
421     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
422     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
423     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
424     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
425     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
426     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
427
428     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
429     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
430     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
431                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
432
433     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
434
435     av_buffer_unref(&h->sei.a53_caption.buf_ref);
436     if (h1->sei.a53_caption.buf_ref) {
437         h->sei.a53_caption.buf_ref = av_buffer_ref(h1->sei.a53_caption.buf_ref);
438         if (!h->sei.a53_caption.buf_ref)
439             return AVERROR(ENOMEM);
440     }
441
442     if (!h->cur_pic_ptr)
443         return 0;
444
445     if (!h->droppable) {
446         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
447         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
448         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
449     }
450     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
451     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
452
453     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
454
455     return err;
456 }
457
458 static int h264_frame_start(H264Context *h)
459 {
460     H264Picture *pic;
461     int i, ret;
462     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
463
464     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
465         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
466         return -1;
467     }
468
469     release_unused_pictures(h, 1);
470     h->cur_pic_ptr = NULL;
471
472     i = find_unused_picture(h);
473     if (i < 0) {
474         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
475         return i;
476     }
477     pic = &h->DPB[i];
478
479     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
480     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
481     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
482     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
483     /*
484      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
485      * in later.
486      * See decode_nal_units().
487      */
488     pic->f->key_frame = 0;
489     pic->mmco_reset  = 0;
490     pic->recovered   = 0;
491     pic->invalid_gap = 0;
492     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
493
494     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
495
496     pic->f->crop_left   = h->crop_left;
497     pic->f->crop_right  = h->crop_right;
498     pic->f->crop_top    = h->crop_top;
499     pic->f->crop_bottom = h->crop_bottom;
500
501     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
502         return ret;
503
504     h->cur_pic_ptr = pic;
505     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
506     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
507         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
508     }
509
510     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
511         return ret;
512
513     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
514         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
515         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
516     }
517
518     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
519         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
521         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
522     }
523
524     for (i = 0; i < 16; i++) {
525         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
526         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
527     }
528     for (i = 0; i < 16; i++) {
529         h->block_offset[16 + i]      =
530         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
531         h->block_offset[48 + 16 + i] =
532         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
533     }
534
535     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
536      * that if we break out due to an error it can be released automatically
537      * in the next ff_mpv_frame_start().
538      */
539     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
540
541     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
542
543     h->next_output_pic = NULL;
544
545     h->postpone_filter = 0;
546
547     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
548
549     if (h->sei.unregistered.x264_build >= 0)
550         h->x264_build = h->sei.unregistered.x264_build;
551
552     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
553
554     return 0;
555 }
556
557 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
558                                               uint8_t *src_y,
559                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
560                                               int linesize, int uvlinesize,
561                                               int simple)
562 {
563     uint8_t *top_border;
564     int top_idx = 1;
565     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
566     int chroma444 = CHROMA444(h);
567     int chroma422 = CHROMA422(h);
568
569     src_y  -= linesize;
570     src_cb -= uvlinesize;
571     src_cr -= uvlinesize;
572
573     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
574         if (sl->mb_y & 1) {
575             if (!MB_MBAFF(sl)) {
576                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
577                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
578                 if (pixel_shift)
579                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
580                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
581                     if (chroma444) {
582                         if (pixel_shift) {
583                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
584                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
585                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
586                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
587                         } else {
588                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
589                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
590                         }
591                     } else if (chroma422) {
592                         if (pixel_shift) {
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
595                         } else {
596                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
597                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
598                         }
599                     } else {
600                         if (pixel_shift) {
601                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
602                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
603                         } else {
604                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
605                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
606                         }
607                     }
608                 }
609             }
610         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
611             top_idx = 0;
612         } else
613             return;
614     }
615
616     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
617     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
618      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
619     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
620     if (pixel_shift)
621         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
622
623     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
624         if (chroma444) {
625             if (pixel_shift) {
626                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
627                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
628                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
629                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
630             } else {
631                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
632                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
633             }
634         } else if (chroma422) {
635             if (pixel_shift) {
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
638             } else {
639                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
640                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
641             }
642         } else {
643             if (pixel_shift) {
644                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
645                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
646             } else {
647                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
648                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
649             }
650         }
651     }
652 }
653
654 /**
655  * Initialize implicit_weight table.
656  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
657  *                -1 initializes the rest
658  */
659 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
660 {
661     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
662
663     for (i = 0; i < 2; i++) {
664         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
665         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
666     }
667
668     if (field < 0) {
669         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
670             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
671         } else {
672             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
673         }
674         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
675             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2LL * cur_poc) {
676             sl->pwt.use_weight        = 0;
677             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
678             return;
679         }
680         ref_start  = 0;
681         ref_count0 = sl->ref_count[0];
682         ref_count1 = sl->ref_count[1];
683     } else {
684         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
685         ref_start  = 16;
686         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
687         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
688     }
689
690     sl->pwt.use_weight               = 2;
691     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
692     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
693     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
694
695     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
696         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
697         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
698             int w = 32;
699             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
700                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
701                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
702                 if (td) {
703                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
704                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
705                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
706                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
707                         w = 64 - dist_scale_factor;
708                 }
709             }
710             if (field < 0) {
711                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
712                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
713             } else {
714                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
715             }
716         }
717     }
718 }
719
720 /**
721  * initialize scan tables
722  */
723 static void init_scan_tables(H264Context *h)
724 {
725     int i;
726     for (i = 0; i < 16; i++) {
727 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
728         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
729         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
730 #undef TRANSPOSE
731     }
732     for (i = 0; i < 64; i++) {
733 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
734         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
735         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
736         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
737         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
738 #undef TRANSPOSE
739     }
740     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
741         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
742         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
743         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
744         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
745         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
746         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
747     } else {
748         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
749         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
750         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
751         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
752         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
753         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
754     }
755 }
756
757 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
758 {
759 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
760                      (CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL * 2) + \
761                      CONFIG_H264_NVDEC_HWACCEL + \
762                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
763                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
764                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
765     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
766     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
767     int i;
768
769     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
770     case 9:
771         if (CHROMA444(h)) {
772             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
773                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
774             } else
775                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
776         } else if (CHROMA422(h))
777             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
778         else
779             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
780         break;
781     case 10:
782         if (CHROMA444(h)) {
783             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
784                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
785             } else
786                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
787         } else if (CHROMA422(h))
788             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
789         else
790             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
791         break;
792     case 12:
793         if (CHROMA444(h)) {
794             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
795                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
796             } else
797                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
798         } else if (CHROMA422(h))
799             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
800         else
801             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
802         break;
803     case 14:
804         if (CHROMA444(h)) {
805             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
806                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
807             } else
808                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
809         } else if (CHROMA422(h))
810             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
811         else
812             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
813         break;
814     case 8:
815 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
816         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
817 #endif
818 #if CONFIG_H264_NVDEC_HWACCEL
819         *fmt++ = AV_PIX_FMT_CUDA;
820 #endif
821         if (CHROMA444(h)) {
822             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
823                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
824             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
825                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
826             else
827                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
828         } else if (CHROMA422(h)) {
829             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
830                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
831             else
832                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
833         } else {
834 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
835             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
836 #endif
837 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
838             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
839             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11;
840 #endif
841 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
843 #endif
844 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
846 #endif
847             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
848                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
849             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
850                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
851             else
852                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
853         }
854         break;
855     default:
856         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
857                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
858         return AVERROR_INVALIDDATA;
859     }
860
861     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
862
863     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
864         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
865             return choices[i];
866     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
867 }
868
869 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
870 static void init_dimensions(H264Context *h)
871 {
872     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
873     int cr = sps->crop_right;
874     int cl = sps->crop_left;
875     int ct = sps->crop_top;
876     int cb = sps->crop_bottom;
877     int width  = h->width  - (cr + cl);
878     int height = h->height - (ct + cb);
879     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
880     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
881
882     /* handle container cropping */
883     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
884         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
885         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
886         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
887         h->width_from_caller  <= width &&
888         h->height_from_caller <= height) {
889         width  = h->width_from_caller;
890         height = h->height_from_caller;
891         cl = 0;
892         ct = 0;
893         cr = h->width - width;
894         cb = h->height - height;
895     } else {
896         h->width_from_caller  = 0;
897         h->height_from_caller = 0;
898     }
899
900     h->avctx->coded_width  = h->width;
901     h->avctx->coded_height = h->height;
902     h->avctx->width        = width;
903     h->avctx->height       = height;
904     h->crop_right          = cr;
905     h->crop_left           = cl;
906     h->crop_top            = ct;
907     h->crop_bottom         = cb;
908 }
909
910 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
911 {
912     const SPS *sps = h->ps.sps;
913     int i, ret;
914
915     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
916     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
917                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
918
919     if (sps->timing_info_present_flag) {
920         int64_t den = sps->time_scale;
921         if (h->x264_build < 44U)
922             den *= 2;
923         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
924                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
925     }
926
927     ff_h264_free_tables(h);
928
929     h->first_field           = 0;
930     h->prev_interlaced_frame = 1;
931
932     init_scan_tables(h);
933     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
934     if (ret < 0) {
935         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
936         goto fail;
937     }
938
939     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
940         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
941     ) {
942         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
943                sps->bit_depth_luma);
944         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
945         goto fail;
946     }
947
948     h->cur_bit_depth_luma         =
949     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
950     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
951     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
952     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
953     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
954
955     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
956                     sps->chroma_format_idc);
957     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
958     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
959     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
960                       sps->chroma_format_idc);
961     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
962
963     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
964         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
965         if (ret < 0) {
966             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
967             goto fail;
968         }
969     } else {
970         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
971             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
972
973             sl->h264               = h;
974             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
975             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
976             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
977
978             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
979                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
980                 goto fail;
981             }
982         }
983     }
984
985     h->context_initialized = 1;
986
987     return 0;
988 fail:
989     ff_h264_free_tables(h);
990     h->context_initialized = 0;
991     return ret;
992 }
993
994 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
995 {
996     switch (a) {
997     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
998     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
999     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1000     default:
1001         return a;
1002     }
1003 }
1004
1005 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1006 {
1007     const SPS *sps;
1008     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1009
1010     if (first_slice) {
1011         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1012         h->ps.pps = NULL;
1013         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1014         if (!h->ps.pps_ref)
1015             return AVERROR(ENOMEM);
1016         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1017     }
1018
1019     if (h->ps.sps != h->ps.pps->sps) {
1020         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.pps->sps;
1021
1022         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1023             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1024             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1025             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1026         )
1027             needs_reinit = 1;
1028
1029         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1030             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1031             needs_reinit         = 1;
1032     }
1033     sps = h->ps.sps;
1034
1035     must_reinit = (h->context_initialized &&
1036                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1037                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1038                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1039                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1040                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1041                      || h->mb_height != sps->mb_height
1042                     ));
1043     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1044         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1045         must_reinit = 1;
1046
1047     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1048         must_reinit = 1;
1049
1050     if (!h->setup_finished) {
1051         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1052         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1053         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1054
1055         h->mb_width  = sps->mb_width;
1056         h->mb_height = sps->mb_height;
1057         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1058         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1059
1060         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1061
1062         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1063
1064         h->width  = 16 * h->mb_width;
1065         h->height = 16 * h->mb_height;
1066
1067         init_dimensions(h);
1068
1069         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1070             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1071                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1072             if (sps->colour_description_present_flag) {
1073                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1074                     needs_reinit = 1;
1075                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1076                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1077                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1078             }
1079         }
1080
1081         if (h->sei.alternative_transfer.present &&
1082             av_color_transfer_name(h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics) &&
1083             h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics != AVCOL_TRC_UNSPECIFIED) {
1084             h->avctx->color_trc = h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics;
1085         }
1086     }
1087     h->avctx->chroma_sample_location = sps->chroma_location;
1088
1089     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1090         int flush_changes = h->context_initialized;
1091         h->context_initialized = 0;
1092         if (sl != h->slice_ctx) {
1093             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1094                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1095                    "slice %d\n",
1096                    h->width, h->avctx->coded_width,
1097                    h->height, h->avctx->coded_height,
1098                    h->current_slice + 1);
1099             return AVERROR_INVALIDDATA;
1100         }
1101
1102         av_assert1(first_slice);
1103
1104         if (flush_changes)
1105             ff_h264_flush_change(h);
1106
1107         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1108             return ret;
1109         h->avctx->pix_fmt = ret;
1110
1111         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1112                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1113
1114         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1115             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1116                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1117             return ret;
1118         }
1119     }
1120
1121     return 0;
1122 }
1123
1124 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1125 {
1126     const SPS *sps = h->ps.sps;
1127     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1128     AVFrame *out = cur->f;
1129
1130     out->interlaced_frame = 0;
1131     out->repeat_pict      = 0;
1132
1133     /* Signal interlacing information externally. */
1134     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1135      * decoding process if it exists. */
1136     if (h->sei.picture_timing.present) {
1137         int ret = ff_h264_sei_process_picture_timing(&h->sei.picture_timing, sps,
1138                                                      h->avctx);
1139         if (ret < 0) {
1140             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Error processing a picture timing SEI\n");
1141             if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1142                 return ret;
1143             h->sei.picture_timing.present = 0;
1144         }
1145     }
1146
1147     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1148         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1149         switch (pt->pic_struct) {
1150         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1151             break;
1152         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1153         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1154             out->interlaced_frame = 1;
1155             break;
1156         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1157         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1158             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1159                 out->interlaced_frame = 1;
1160             else
1161                 // try to flag soft telecine progressive
1162                 out->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1163             break;
1164         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1165         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1166             /* Signal the possibility of telecined film externally
1167              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1168              * decide if they apply deinterlacing. */
1169             out->repeat_pict = 1;
1170             break;
1171         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1172             out->repeat_pict = 2;
1173             break;
1174         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1175             out->repeat_pict = 4;
1176             break;
1177         }
1178
1179         if ((pt->ct_type & 3) &&
1180             pt->pic_struct <= H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1181             out->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1182     } else {
1183         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1184         out->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1185     }
1186     h->prev_interlaced_frame = out->interlaced_frame;
1187
1188     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1189         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1190         out->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1191     } else {
1192         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1193             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1194              * information of a past frame, better than nothing. */
1195             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1196                 h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1197                 out->top_field_first = 1;
1198             else
1199                 out->top_field_first = 0;
1200         } else if (out->interlaced_frame) {
1201             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1202              * is not set but interlaced frame detected */
1203             out->top_field_first = 1;
1204         } else {
1205             /* Most likely progressive */
1206             out->top_field_first = 0;
1207         }
1208     }
1209
1210     if (h->sei.frame_packing.present &&
1211         h->sei.frame_packing.arrangement_type <= 6 &&
1212         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1213         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1214         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1215         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(out);
1216         if (stereo) {
1217         switch (fp->arrangement_type) {
1218         case H264_SEI_FPA_TYPE_CHECKERBOARD:
1219             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1220             break;
1221         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_COLUMN:
1222             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1223             break;
1224         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_ROW:
1225             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1226             break;
1227         case H264_SEI_FPA_TYPE_SIDE_BY_SIDE:
1228             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1229                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1230             else
1231                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1232             break;
1233         case H264_SEI_FPA_TYPE_TOP_BOTTOM:
1234             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1235             break;
1236         case H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL:
1237             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1238             break;
1239         case H264_SEI_FPA_TYPE_2D:
1240             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1241             break;
1242         }
1243
1244         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1245             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1246
1247         if (fp->arrangement_type == H264_SEI_FPA_TYPE_INTERLEAVE_TEMPORAL) {
1248             if (fp->current_frame_is_frame0_flag)
1249                 stereo->view = AV_STEREO3D_VIEW_LEFT;
1250             else
1251                 stereo->view = AV_STEREO3D_VIEW_RIGHT;
1252         }
1253         }
1254     }
1255
1256     if (h->sei.display_orientation.present &&
1257         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1258          h->sei.display_orientation.hflip ||
1259          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1260         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1261         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1262         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(out,
1263                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1264                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1265         if (rotation) {
1266             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1267             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1268                                    o->hflip, o->vflip);
1269         }
1270     }
1271
1272     if (h->sei.afd.present) {
1273         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(out, AV_FRAME_DATA_AFD,
1274                                                      sizeof(uint8_t));
1275
1276         if (sd) {
1277             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1278             h->sei.afd.present = 0;
1279         }
1280     }
1281
1282     if (h->sei.a53_caption.buf_ref) {
1283         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1284
1285         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data_from_buf(out, AV_FRAME_DATA_A53_CC, a53->buf_ref);
1286         if (!sd)
1287             av_buffer_unref(&a53->buf_ref);
1288         a53->buf_ref = NULL;
1289
1290         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1291     }
1292
1293     for (int i = 0; i < h->sei.unregistered.nb_buf_ref; i++) {
1294         H264SEIUnregistered *unreg = &h->sei.unregistered;
1295
1296         if (unreg->buf_ref[i]) {
1297             AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data_from_buf(out,
1298                     AV_FRAME_DATA_SEI_UNREGISTERED,
1299                     unreg->buf_ref[i]);
1300             if (!sd)
1301                 av_buffer_unref(&unreg->buf_ref[i]);
1302             unreg->buf_ref[i] = NULL;
1303         }
1304     }
1305     h->sei.unregistered.nb_buf_ref = 0;
1306
1307     if (h->sei.picture_timing.timecode_cnt > 0) {
1308         uint32_t *tc_sd;
1309
1310         AVFrameSideData *tcside = av_frame_new_side_data(out,
1311                                                          AV_FRAME_DATA_S12M_TIMECODE,
1312                                                          sizeof(uint32_t)*4);
1313         if (!tcside)
1314             return AVERROR(ENOMEM);
1315
1316         tc_sd = (uint32_t*)tcside->data;
1317         tc_sd[0] = h->sei.picture_timing.timecode_cnt;
1318
1319         for (int i = 0; i < tc_sd[0]; i++) {
1320             int drop = h->sei.picture_timing.timecode[i].dropframe;
1321             int   hh = h->sei.picture_timing.timecode[i].hours;
1322             int   mm = h->sei.picture_timing.timecode[i].minutes;
1323             int   ss = h->sei.picture_timing.timecode[i].seconds;
1324             int   ff = h->sei.picture_timing.timecode[i].frame;
1325
1326             tc_sd[i + 1] = av_timecode_get_smpte(h->avctx->framerate, drop, hh, mm, ss, ff);
1327         }
1328         h->sei.picture_timing.timecode_cnt = 0;
1329     }
1330
1331     return 0;
1332 }
1333
1334 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1335 {
1336     const SPS *sps = h->ps.sps;
1337     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1338     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1339     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1340
1341     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1342     h->mmco_reset = 0;
1343
1344     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1345         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1346         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1347     }
1348
1349     for (i = 0; 1; i++) {
1350         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1351             if(i)
1352                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1353             break;
1354         } else if(i) {
1355             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1356         }
1357     }
1358     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1359     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1360        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - (int64_t)h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1361         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1362     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1363         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1364         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1365             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1366         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1367         cur->mmco_reset = 1;
1368     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1369         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1370         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1371         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1372     }
1373
1374     pics = 0;
1375     while (h->delayed_pic[pics])
1376         pics++;
1377
1378     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1379
1380     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1381     if (cur->reference == 0)
1382         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1383
1384     out     = h->delayed_pic[0];
1385     out_idx = 0;
1386     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1387                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1388                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1389          i++)
1390         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1391             out     = h->delayed_pic[i];
1392             out_idx = i;
1393         }
1394     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1395         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1396         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1397     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1398
1399     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1400         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1401         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1402             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1403     }
1404     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1405         h->next_output_pic = out;
1406         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1407             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1408         } else
1409             h->next_outputed_poc = out->poc;
1410
1411         if (out->recovered) {
1412             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1413             // display order are "recovered".
1414             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1415         }
1416         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1417
1418         if (!out->recovered) {
1419             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1420                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1421                 h->next_output_pic = NULL;
1422             } else {
1423                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1424             }
1425         }
1426     } else {
1427         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1428     }
1429
1430     return 0;
1431 }
1432
1433 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1434  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1435  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1436  */
1437 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1438                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1439 {
1440     int i;
1441     const SPS *sps;
1442
1443     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1444
1445     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1446     if (ret < 0)
1447         return ret;
1448
1449     sps = h->ps.sps;
1450
1451     if (sps && sps->bitstream_restriction_flag &&
1452         h->avctx->has_b_frames < sps->num_reorder_frames) {
1453         h->avctx->has_b_frames = sps->num_reorder_frames;
1454     }
1455
1456     last_pic_droppable   = h->droppable;
1457     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1458     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1459     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1460
1461     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1462     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1463     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1464     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1465     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1466
1467     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1468      * frames just to throw them away */
1469     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1470         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1471         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1472
1473         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1474             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1475
1476         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1477             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1478             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1479                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1480
1481             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1482         }
1483     }
1484
1485     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1486      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1487      * decode frames as "finished".
1488      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1489      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1490     if (h->first_field) {
1491         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1492         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1493         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1494         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1495
1496         /* Mark old field/frame as completed */
1497         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1498             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1499         }
1500
1501         /* figure out if we have a complementary field pair */
1502         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1503             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1504              * remain for reference if marked as such. */
1505             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1506                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1507                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1508             }
1509         } else {
1510             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1511                 /* This and previous field were reference, but had
1512                  * different frame_nums. Consider this field first in
1513                  * pair. Throw away previous field except for reference
1514                  * purposes. */
1515                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1516                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1517                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1518                 }
1519             } else {
1520                 /* Second field in complementary pair */
1521                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1522                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1523                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1524                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1525                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1526                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1527                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1528                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1529                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1530                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1531                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1532                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1533                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1534                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1535                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1536                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1537                 }
1538             }
1539         }
1540     }
1541
1542     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1543            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1544         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1545         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1546                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1547         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1548             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1549                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1550         ret = h264_frame_start(h);
1551         if (ret < 0) {
1552             h->first_field = 0;
1553             return ret;
1554         }
1555
1556         h->poc.prev_frame_num++;
1557         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1558         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1559         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1560         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1561         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1562
1563         h->explicit_ref_marking = 0;
1564         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1565         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1566             return ret;
1567         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1568          * in its place.
1569          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1570          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1571          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1572          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1573          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1574         if (h->short_ref_count) {
1575             int c[4] = {
1576                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
1577                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
1578                 1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
1579                 -1
1580             };
1581
1582             if (prev &&
1583                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1584                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1585                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1586                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1587                 if (prev->field_picture)
1588                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1589                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1590                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1591                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1592                               prev->f->linesize,
1593                               prev->f->format,
1594                               prev->f->width,
1595                               prev->f->height);
1596                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1597             } else if (!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel)
1598                 ff_color_frame(h->short_ref[0]->f, c);
1599             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1600         }
1601     }
1602
1603     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1604      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1605      * frame, or to allocate a new one. */
1606     if (h->first_field) {
1607         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1608         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1609         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1610
1611         /* figure out if we have a complementary field pair */
1612         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1613             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1614              * remain for reference if marked as such. */
1615             h->missing_fields ++;
1616             h->cur_pic_ptr = NULL;
1617             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1618         } else {
1619             h->missing_fields = 0;
1620             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1621                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1622                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1623                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1624                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1625                  * one except for reference purposes. */
1626                 h->first_field = 1;
1627                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1628             } else if (h->cur_pic_ptr->reference & DELAYED_PIC_REF) {
1629                 /* This frame was already output, we cannot draw into it
1630                  * anymore.
1631                  */
1632                 h->first_field = 1;
1633                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1634             } else {
1635                 /* Second field in complementary pair */
1636                 h->first_field = 0;
1637             }
1638         }
1639     } else {
1640         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1641         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1642     }
1643
1644     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1645         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1646             h->first_field = 0;
1647             return AVERROR_INVALIDDATA;
1648         }
1649     } else {
1650         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1651         release_unused_pictures(h, 0);
1652         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1653     }
1654     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1655     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1656     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1657         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1658             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1659     } else {
1660         memset(h->slice_table, -1,
1661             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1662     }
1663
1664     ret = ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1665                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1666     if (ret < 0)
1667         return ret;
1668
1669     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1670     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1671     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1672
1673     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1674
1675     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1676         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1677
1678         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1679             h->valid_recovery_point = 1;
1680
1681         if (   h->recovery_frame < 0
1682             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1683             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1684
1685             if (!h->valid_recovery_point)
1686                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1687         }
1688     }
1689
1690     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1691
1692     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1693         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1694         h->recovery_frame         = -1;
1695         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1696     }
1697     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1698     // "recovered".
1699     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1700         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1701 #if 1
1702     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1703 #else
1704     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1705 #endif
1706
1707     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1708      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1709      * and is merged by the SEI parsing code. */
1710     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1711         ret = h264_export_frame_props(h);
1712         if (ret < 0)
1713             return ret;
1714
1715         ret = h264_select_output_frame(h);
1716         if (ret < 0)
1717             return ret;
1718     }
1719
1720     return 0;
1721 }
1722
1723 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1724                                    const H2645NAL *nal)
1725 {
1726     const SPS *sps;
1727     const PPS *pps;
1728     int ret;
1729     unsigned int slice_type, tmp, i;
1730     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1731     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1732     int picture_structure;
1733
1734     if (first_slice)
1735         av_assert0(!h->setup_finished);
1736
1737     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1738
1739     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1740     if (slice_type > 9) {
1741         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1742                "slice type %d too large at %d\n",
1743                slice_type, sl->first_mb_addr);
1744         return AVERROR_INVALIDDATA;
1745     }
1746     if (slice_type > 4) {
1747         slice_type -= 5;
1748         sl->slice_type_fixed = 1;
1749     } else
1750         sl->slice_type_fixed = 0;
1751
1752     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1753     sl->slice_type     = slice_type;
1754     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1755
1756     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1757         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1758         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1759         return AVERROR_INVALIDDATA;
1760     }
1761
1762     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1763     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1764         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1765         return AVERROR_INVALIDDATA;
1766     }
1767     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1768         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1769                "non-existing PPS %u referenced\n",
1770                sl->pps_id);
1771         return AVERROR_INVALIDDATA;
1772     }
1773     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1774     sps = pps->sps;
1775
1776     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1777     if (!first_slice) {
1778         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1779             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1780                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1781             return AVERROR_INVALIDDATA;
1782         }
1783     }
1784
1785     sl->mb_mbaff       = 0;
1786
1787     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1788         picture_structure = PICT_FRAME;
1789     } else {
1790         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1791             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1792             return -1;
1793         }
1794         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1795         if (field_pic_flag) {
1796             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1797             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1798         } else {
1799             picture_structure = PICT_FRAME;
1800         }
1801     }
1802     sl->picture_structure      = picture_structure;
1803     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1804
1805     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1806         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1807         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1808     } else {
1809         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1810         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1811     }
1812
1813     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1814         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1815
1816     if (sps->poc_type == 0) {
1817         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1818
1819         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1820             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1821     }
1822
1823     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1824         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1825
1826         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1827             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1828     }
1829
1830     sl->redundant_pic_count = 0;
1831     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1832         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1833
1834     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1835         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1836
1837     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1838                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1839                                   picture_structure, h->avctx);
1840     if (ret < 0)
1841         return ret;
1842
1843     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1844        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1845        if (ret < 0) {
1846            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1847            return ret;
1848        }
1849     }
1850
1851     sl->pwt.use_weight = 0;
1852     for (i = 0; i < 2; i++) {
1853         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1854         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1855     }
1856     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1857         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1858          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1859         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1860                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt,
1861                                   picture_structure, h->avctx);
1862         if (ret < 0)
1863             return ret;
1864     }
1865
1866     sl->explicit_ref_marking = 0;
1867     if (nal->ref_idc) {
1868         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1869         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1870             return AVERROR_INVALIDDATA;
1871     }
1872
1873     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1874         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1875         if (tmp > 2) {
1876             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1877             return AVERROR_INVALIDDATA;
1878         }
1879         sl->cabac_init_idc = tmp;
1880     }
1881
1882     sl->last_qscale_diff = 0;
1883     tmp = pps->init_qp + (unsigned)get_se_golomb(&sl->gb);
1884     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1885         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1886         return AVERROR_INVALIDDATA;
1887     }
1888     sl->qscale       = tmp;
1889     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1890     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1891     // FIXME qscale / qp ... stuff
1892     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1893         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1894     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1895         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1896         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1897
1898     sl->deblocking_filter     = 1;
1899     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1900     sl->slice_beta_offset     = 0;
1901     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1902         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1903         if (tmp > 2) {
1904             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1905                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1906             return AVERROR_INVALIDDATA;
1907         }
1908         sl->deblocking_filter = tmp;
1909         if (sl->deblocking_filter < 2)
1910             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1911
1912         if (sl->deblocking_filter) {
1913             int slice_alpha_c0_offset_div2 = get_se_golomb(&sl->gb);
1914             int slice_beta_offset_div2     = get_se_golomb(&sl->gb);
1915             if (slice_alpha_c0_offset_div2 >  6 ||
1916                 slice_alpha_c0_offset_div2 < -6 ||
1917                 slice_beta_offset_div2 >  6     ||
1918                 slice_beta_offset_div2 < -6) {
1919                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1920                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1921                        slice_alpha_c0_offset_div2, slice_beta_offset_div2);
1922                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1923             }
1924             sl->slice_alpha_c0_offset = slice_alpha_c0_offset_div2 * 2;
1925             sl->slice_beta_offset     = slice_beta_offset_div2 * 2;
1926         }
1927     }
1928
1929     return 0;
1930 }
1931
1932 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1933  * actual MBs */
1934 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1935                            const H2645NAL *nal)
1936 {
1937     int i, j, ret = 0;
1938
1939     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1940         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1941         return AVERROR_INVALIDDATA;
1942     }
1943
1944     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1945     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1946         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1947         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1948         return AVERROR_INVALIDDATA;
1949     }
1950     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1951     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1952                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1953     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1954         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1955     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1956
1957     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1958     if (ret < 0)
1959         return ret;
1960
1961     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1962         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1963         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1964         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1965             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1966             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1967         }
1968     }
1969
1970     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1971         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1972     if (!h->setup_finished)
1973         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1974
1975     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1976         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1977          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1978         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1979          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1980         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1981          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1982         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1983          nal->ref_idc == 0))
1984         sl->deblocking_filter = 0;
1985
1986     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1987         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1988             /* Cheat slightly for speed:
1989              * Do not bother to deblock across slices. */
1990             sl->deblocking_filter = 2;
1991         } else {
1992             h->postpone_filter = 1;
1993         }
1994     }
1995     sl->qp_thresh = 15 -
1996                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1997                    FFMAX3(0,
1998                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1999                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
2000                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
2001
2002     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
2003
2004     if (sl->slice_num)
2005         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
2006     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
2007         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
2008         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
2009         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
2010         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);
2011     }
2012
2013     for (j = 0; j < 2; j++) {
2014         int id_list[16];
2015         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
2016         for (i = 0; i < 16; i++) {
2017             id_list[i] = 60;
2018             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
2019                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
2020                 int k;
2021                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
2022                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
2023                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2024                         id_list[i] = k;
2025                         break;
2026                     }
2027                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
2028                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
2029                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
2030                         break;
2031                     }
2032             }
2033         }
2034
2035         ref2frm[0] =
2036         ref2frm[1] = -1;
2037         for (i = 0; i < 16; i++)
2038             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2039         ref2frm[18 + 0] =
2040         ref2frm[18 + 1] = -1;
2041         for (i = 16; i < 48; i++)
2042             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
2043                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
2044     }
2045
2046     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
2047         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
2048                "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",
2049                sl->slice_num,
2050                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
2051                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
2052                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
2053                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
2054                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
2055                h->poc.frame_num,
2056                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
2057                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
2058                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
2059                sl->qscale,
2060                sl->deblocking_filter,
2061                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
2062                sl->pwt.use_weight,
2063                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
2064                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
2065     }
2066
2067     return 0;
2068 }
2069
2070 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
2071 {
2072     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2073     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2074     int ret;
2075
2076     sl->gb = nal->gb;
2077
2078     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2079     if (ret < 0)
2080         return ret;
2081
2082     // discard redundant pictures
2083     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2084         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2085         return 0;
2086     }
2087
2088     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2089         if (h->setup_finished) {
2090             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2091             return AVERROR_INVALIDDATA;
2092         }
2093     }
2094
2095     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2096         if (h->current_slice) {
2097             // this slice starts a new field
2098             // first decode any pending queued slices
2099             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2100                 H264SliceContext tmp_ctx;
2101
2102                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2103                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2104                     return ret;
2105
2106                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2107                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2108                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2109                 sl = h->slice_ctx;
2110             }
2111
2112             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2113                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2114                 if (ret < 0)
2115                     return ret;
2116             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2117                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2118                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2119                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2120                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2121                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2122                 if (ret < 0)
2123                     return ret;
2124             } else
2125                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2126         }
2127
2128         if (!h->first_field) {
2129             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2130                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2131                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2132             }
2133             h->cur_pic_ptr = NULL;
2134         }
2135     }
2136
2137     if (!h->current_slice)
2138         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2139
2140     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2141         if (
2142             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2143             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2144             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2145             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2146             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2147             return 0;
2148         }
2149     }
2150
2151     if (!first_slice) {
2152         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2153
2154         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2155             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2156             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2157             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2158             return AVERROR_INVALIDDATA;
2159         }
2160         if (h->ps.sps != pps->sps) {
2161             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2162                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2163             return AVERROR_INVALIDDATA;
2164         }
2165     }
2166
2167     if (h->current_slice == 0) {
2168         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2169         if (ret < 0)
2170             return ret;
2171     } else {
2172         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2173             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2174             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2175                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2176                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2177             return AVERROR_INVALIDDATA;
2178         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2179             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2180                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2181                    h->current_slice + 1);
2182             return AVERROR_INVALIDDATA;
2183         }
2184     }
2185
2186     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2187     if (ret < 0)
2188         return ret;
2189
2190     h->nb_slice_ctx_queued++;
2191
2192     return 0;
2193 }
2194
2195 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2196 {
2197     switch (sl->slice_type) {
2198     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2199         return 0;
2200     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2201         return 1;
2202     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2203         return 2;
2204     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2205         return 3;
2206     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2207         return 4;
2208     default:
2209         return AVERROR_INVALIDDATA;
2210     }
2211 }
2212
2213 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2214                                                       H264SliceContext *sl,
2215                                                       int mb_type, int top_xy,
2216                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2217                                                       int top_type,
2218                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2219                                                       int mb_xy, int list)
2220 {
2221     int b_stride = h->b_stride;
2222     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2223     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2224     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2225         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2226             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2227             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2228             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2229             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2230             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2231             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2232             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2233             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2234         } else {
2235             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2236             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2237         }
2238
2239         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2240             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2241                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2242                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2243                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2244                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2245                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2246                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2247                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2248                 ref_cache[-1 +  0] =
2249                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2250                 ref_cache[-1 + 16] =
2251                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2252             } else {
2253                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2254                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2255                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2256                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2257                 ref_cache[-1 +  0] =
2258                 ref_cache[-1 +  8] =
2259                 ref_cache[-1 + 16] =
2260                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2261             }
2262         }
2263     }
2264
2265     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2266         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2267         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2268         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2269         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2270         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2271         return;
2272     }
2273
2274     {
2275         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2276         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2277         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2278         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2279         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2280         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2281         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2282         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2283     }
2284
2285     {
2286         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2287         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2288         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2289         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2290         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2291     }
2292 }
2293
2294 /**
2295  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2296  */
2297 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2298 {
2299     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2300     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2301     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2302     uint8_t *nnz;
2303     uint8_t *nnz_cache;
2304
2305     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2306
2307     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2308     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2309         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2310         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2311         if (sl->mb_y & 1) {
2312             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2313                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2314         } else {
2315             if (curr_mb_field_flag)
2316                 top_xy += h->mb_stride &
2317                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2318             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2319                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2320         }
2321     }
2322
2323     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2324     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2325     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2326     {
2327         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2328          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2329          * and more accurate chroma_qp. */
2330         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2331         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2332         if (qp <= qp_thresh &&
2333             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2334              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2335             (top_xy < 0 ||
2336              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2337             if (!FRAME_MBAFF(h))
2338                 return 1;
2339             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2340                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2341                 (top_xy < h->mb_stride ||
2342                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2343                 return 1;
2344         }
2345     }
2346
2347     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2348     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2349     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2350     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2351         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2352             top_type = 0;
2353         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2354             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2355     } else {
2356         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2357             top_type = 0;
2358         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2359             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2360     }
2361     sl->top_type        = top_type;
2362     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2363     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2364
2365     if (IS_INTRA(mb_type))
2366         return 0;
2367
2368     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2369                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2370     if (sl->list_count == 2)
2371         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2372                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2373
2374     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2375     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2376     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2377     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2378     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2379     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2380     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2381
2382     if (top_type) {
2383         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2384         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2385     }
2386
2387     if (left_type[LTOP]) {
2388         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2389         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2390         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2391         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2392         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2393     }
2394
2395     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2396      * from what the loop filter needs */
2397     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2398         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2399             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2400             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2401             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2402             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2403         }
2404         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2405             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2406             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2407         }
2408         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2409             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2410             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2411         }
2412
2413         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2414             nnz_cache[scan8[0]] =
2415             nnz_cache[scan8[1]] =
2416             nnz_cache[scan8[2]] =
2417             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2418
2419             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2420             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2421             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2422             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2423
2424             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2425             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2426             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2427             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2428
2429             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2430             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2431             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2432             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2433         }
2434     }
2435
2436     return 0;
2437 }
2438
2439 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2440 {
2441     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2442     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2443     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2444     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2445     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2446     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2447
2448     if (h->postpone_filter)
2449         return;
2450
2451     if (sl->deblocking_filter) {
2452         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2453             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2454                 int mb_xy, mb_type;
2455                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2456                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2457
2458                 if (FRAME_MBAFF(h))
2459                     sl->mb_mbaff               =
2460                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2461
2462                 sl->mb_x = mb_x;
2463                 sl->mb_y = mb_y;
2464                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2465                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2466                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2467                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2468                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2469                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2470                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2471                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2472                 // FIXME simplify above
2473
2474                 if (MB_FIELD(sl)) {
2475                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2476                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2477                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2478                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2479                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2480                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2481                     }
2482                 } else {
2483                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2484                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2485                 }
2486                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2487                                  uvlinesize, 0);
2488                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2489                     continue;
2490                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2491                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2492
2493                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2494                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2495                                       linesize, uvlinesize);
2496                 } else {
2497                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2498                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2499                 }
2500             }
2501     }
2502     sl->slice_type  = old_slice_type;
2503     sl->mb_x         = end_x;
2504     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2505     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2506     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2507 }
2508
2509 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2510 {
2511     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2512     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2513                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2514                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2515                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2516     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2517 }
2518
2519 /**
2520  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2521  */
2522 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2523 {
2524     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2525     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2526     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2527     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2528
2529     if (sl->deblocking_filter) {
2530         if ((top + height) >= pic_height)
2531             height += deblock_border;
2532         top -= deblock_border;
2533     }
2534
2535     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2536         return;
2537
2538     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2539     if (top < 0) {
2540         height = top + height;
2541         top    = 0;
2542     }
2543
2544     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2545
2546     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2547         return;
2548
2549     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2550                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2551 }
2552
2553 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2554                          int startx, int starty,
2555                          int endx, int endy, int status)
2556 {
2557     if (!sl->h264->enable_er)
2558         return;
2559
2560     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2561         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2562
2563         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2564     }
2565 }
2566
2567 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2568 {
2569     H264SliceContext *sl = arg;
2570     const H264Context *h = sl->h264;
2571     int lf_x_start = sl->mb_x;
2572     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2573     int ret;
2574
2575     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2576     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2577
2578     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2579     if (ret < 0)
2580         return ret;
2581
2582     sl->mb_skip_run = -1;
2583
2584     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2585
2586     if (h->postpone_filter)
2587         sl->deblocking_filter = 0;
2588
2589     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2590                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2591
2592     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2593         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2594         if (start_i) {
2595             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2596             prev_status &= ~ VP_START;
2597             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2598                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2599         }
2600     }
2601
2602     if (h->ps.pps->cabac) {
2603         /* realign */
2604         align_get_bits(&sl->gb);
2605
2606         /* init cabac */
2607         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2608                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2609                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2610         if (ret < 0)
2611             return ret;
2612
2613         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2614
2615         for (;;) {
2616             int ret, eos;
2617             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2618                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2619                        sl->next_slice_idx);
2620                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2621                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2622                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2623             }
2624
2625             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2626
2627             if (ret >= 0)
2628                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2629
2630             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2631             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2632                 sl->mb_y++;
2633
2634                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2635
2636                 if (ret >= 0)
2637                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2638                 sl->mb_y--;
2639             }
2640             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2641
2642             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2643                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2644                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2645                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2646                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2647                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2648                 goto finish;
2649             }
2650             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2651                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2652             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2653                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2654                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2655                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2656                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2657                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2658                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2659                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2660             }
2661
2662             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2663                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2664                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2665                 decode_finish_row(h, sl);
2666                 ++sl->mb_y;
2667                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2668                     ++sl->mb_y;
2669                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2670                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2671                 }
2672             }
2673
2674             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2675                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2676                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2677                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2678                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2679                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2680                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2681                 goto finish;
2682             }
2683         }
2684     } else {
2685         for (;;) {
2686             int ret;
2687
2688             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2689                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2690                        sl->next_slice_idx);
2691                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2692                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2693                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2694             }
2695
2696             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2697
2698             if (ret >= 0)
2699                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2700
2701             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2702             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2703                 sl->mb_y++;
2704                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2705
2706                 if (ret >= 0)
2707                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2708                 sl->mb_y--;
2709             }
2710
2711             if (ret < 0) {
2712                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2713                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2714                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2715                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2716                 return ret;
2717             }
2718
2719             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2720                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2721                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2722                 decode_finish_row(h, sl);
2723                 ++sl->mb_y;
2724                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2725                     ++sl->mb_y;
2726                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2727                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2728                 }
2729                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2730                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2731                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2732
2733                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2734                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2735                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2736                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2737
2738                         goto finish;
2739                     } else {
2740                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2741                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2742
2743                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2744                     }
2745                 }
2746             }
2747
2748             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2749                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2750                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2751
2752                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2753                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2754                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2755                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2756                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2757
2758                     goto finish;
2759                 } else {
2760                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2761                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2762
2763                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2764                 }
2765             }
2766         }
2767     }
2768
2769 finish:
2770     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2771     return 0;
2772 }
2773
2774 /**
2775  * Call decode_slice() for each context.
2776  *
2777  * @param h h264 master context
2778  */
2779 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2780 {
2781     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2782     H264SliceContext *sl;
2783     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2784     int ret = 0;
2785     int i, j;
2786
2787     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2788
2789     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1)
2790         return 0;
2791
2792     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2793
2794     if (context_count == 1) {
2795
2796         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2797         h->postpone_filter = 0;
2798
2799         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2800         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2801         if (ret < 0)
2802             goto finish;
2803     } else {
2804         av_assert0(context_count > 0);
2805         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2806             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2807             int slice_idx;
2808
2809             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2810             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2811                 sl->er.error_count = 0;
2812             }
2813
2814             /* make sure none of those slices overlap */
2815             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2816             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2817                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2818                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2819
2820                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2821                     continue;
2822                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2823             }
2824             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2825         }
2826
2827         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2828                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2829
2830         /* pull back stuff from slices to master context */
2831         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2832         h->mb_y              = sl->mb_y;
2833         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2834             for (i = 1; i < context_count; i++)
2835                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2836         }
2837
2838         if (h->postpone_filter) {
2839             h->postpone_filter = 0;
2840
2841             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2842                 int y_end, x_end;
2843
2844                 sl = &h->slice_ctx[i];
2845                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2846                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2847
2848                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2849                     sl->mb_y = j;
2850                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2851                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2852                 }
2853             }
2854         }
2855     }
2856
2857 finish:
2858     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2859     return ret;
2860 }