]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
vp9: add fate test for 422.
[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 / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46
47 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
48     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
49     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
50     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
51     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
52     0, 1, 2, 3,
53 };
54
55 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
56     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
57     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
58     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
59    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
60    14,14,14,14,
61 };
62
63 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
64     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
65     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
66     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
67     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
68 };
69
70 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
71     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
72     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
73     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
74     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
75     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
76     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
77     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
78     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
79     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
80     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
81     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
82     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
83     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
84     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
85     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
86     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
87 };
88
89 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
90     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
91     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
92     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
93     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
94     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
95     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
96     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
97     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
98     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
99     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
100     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
101     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
102     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
103     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
104     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
105     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
106 };
107
108 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
109 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
110     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
111     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
112     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
113     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
114     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
115     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
116     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
117     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
118     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
119     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
120     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
121     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
122     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
123     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
124     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
125     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
126 };
127
128 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
129     { 10, 13, 16 },
130     { 11, 14, 18 },
131     { 13, 16, 20 },
132     { 14, 18, 23 },
133     { 16, 20, 25 },
134     { 18, 23, 29 },
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
138     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
139 };
140
141 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
142     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
143     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
144     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
145     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
146     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
147     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
148 };
149
150
151 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
152 {
153     int i;
154
155     /* release non reference frames */
156     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
157         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
158             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
159             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
160         }
161     }
162 }
163
164 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
165 {
166     const H264Context *h = sl->h264;
167     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
168
169     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
170     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
171     // (= 21x21 for  h264)
172     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
173
174     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
175                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
176     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
177                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
178
179     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
180         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
181         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
182         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
183         av_freep(&sl->top_borders[0]);
184         av_freep(&sl->top_borders[1]);
185
186         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
187         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
188         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
189         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
190         return AVERROR(ENOMEM);
191     }
192
193     return 0;
194 }
195
196 static int init_table_pools(H264Context *h)
197 {
198     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
199     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
200     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
201     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
202
203     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
204                                                av_buffer_allocz);
205     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
206                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
207     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
208                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
209     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
210
211     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
212         !h->ref_index_pool) {
213         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
214         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
215         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
216         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
217         return AVERROR(ENOMEM);
218     }
219
220     return 0;
221 }
222
223 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
224 {
225     int i, ret = 0;
226
227     av_assert0(!pic->f->data[0]);
228
229     pic->tf.f = pic->f;
230     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
231                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
232     if (ret < 0)
233         goto fail;
234
235     pic->crop     = h->sps.crop;
236     pic->crop_top = h->sps.crop_top;
237     pic->crop_left= h->sps.crop_left;
238
239     if (h->avctx->hwaccel) {
240         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
241         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
242         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
243             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
244             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
245                 return AVERROR(ENOMEM);
246             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
247         }
248     }
249     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
250         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
251         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
252                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
253
254         for(i=0; i<FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->height, v_chroma_shift); i++) {
255             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
256                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->width, h_chroma_shift));
257             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
258                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(h->avctx->width, h_chroma_shift));
259         }
260     }
261
262     if (!h->qscale_table_pool) {
263         ret = init_table_pools(h);
264         if (ret < 0)
265             goto fail;
266     }
267
268     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
269     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
270     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
271         goto fail;
272
273     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
274     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
275
276     for (i = 0; i < 2; i++) {
277         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
278         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
279         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
280             goto fail;
281
282         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
283         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
284     }
285
286     return 0;
287 fail:
288     ff_h264_unref_picture(h, pic);
289     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
290 }
291
292 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
293 {
294     if (!pic->f->buf[0])
295         return 1;
296     return 0;
297 }
298
299 static int find_unused_picture(H264Context *h)
300 {
301     int i;
302
303     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
304         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
305             break;
306     }
307     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
308         return AVERROR_INVALIDDATA;
309
310     return i;
311 }
312
313
314 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
315 {
316     int i, j, q, x;
317     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
318
319     for (i = 0; i < 6; i++) {
320         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
321         for (j = 0; j < i; j++)
322             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
323                         64 * sizeof(uint8_t))) {
324                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
325                 break;
326             }
327         if (j < i)
328             continue;
329
330         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
331             int shift = div6[q];
332             int idx   = rem6[q];
333             for (x = 0; x < 64; x++)
334                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
335                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
336                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
337         }
338     }
339 }
340
341 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
342 {
343     int i, j, q, x;
344     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
345     for (i = 0; i < 6; i++) {
346         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
347         for (j = 0; j < i; j++)
348             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
349                         16 * sizeof(uint8_t))) {
350                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
351                 break;
352             }
353         if (j < i)
354             continue;
355
356         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
357             int shift = div6[q] + 2;
358             int idx   = rem6[q];
359             for (x = 0; x < 16; x++)
360                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
361                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
362                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
363         }
364     }
365 }
366
367 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
368 {
369     int i, x;
370     init_dequant4_coeff_table(h);
371     memset(h->dequant8_coeff, 0, sizeof(h->dequant8_coeff));
372
373     if (h->pps.transform_8x8_mode)
374         init_dequant8_coeff_table(h);
375     if (h->sps.transform_bypass) {
376         for (i = 0; i < 6; i++)
377             for (x = 0; x < 16; x++)
378                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
379         if (h->pps.transform_8x8_mode)
380             for (i = 0; i < 6; i++)
381                 for (x = 0; x < 64; x++)
382                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
383     }
384 }
385
386 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
387
388 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
389     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
390       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
391      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
392
393 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
394                                H264Context *new_base,
395                                H264Context *old_base)
396 {
397     int i;
398
399     for (i = 0; i < count; i++) {
400         av_assert1((IN_RANGE(from[i], old_base, sizeof(*old_base)) ||
401                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
402                          sizeof(H264Picture) * H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
403                 !from[i]));
404         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
405     }
406 }
407
408 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
409 {
410     int i;
411
412     for (i = 0; i < count; i++) {
413         if (to[i] && !from[i]) {
414             av_freep(&to[i]);
415         } else if (from[i] && !to[i]) {
416             to[i] = av_malloc(size);
417             if (!to[i])
418                 return AVERROR(ENOMEM);
419         }
420
421         if (from[i])
422             memcpy(to[i], from[i], size);
423     }
424
425     return 0;
426 }
427
428 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
429     memcpy(&(to)->start_field, &(from)->start_field,                        \
430            (char *)&(to)->end_field - (char *)&(to)->start_field)
431
432 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
433
434 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
435                                   const AVCodecContext *src)
436 {
437     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
438     int inited = h->context_initialized, err = 0;
439     int need_reinit = 0;
440     int i, ret;
441
442     if (dst == src)
443         return 0;
444
445     if (inited &&
446         (h->width                 != h1->width                 ||
447          h->height                != h1->height                ||
448          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
449          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
450          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
451          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
452          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
453
454         need_reinit = 1;
455     }
456
457     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
458     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
459
460     // SPS/PPS
461     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
462                                   (void **)h1->sps_buffers,
463                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
464         return ret;
465     h->sps = h1->sps;
466     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
467                                   (void **)h1->pps_buffers,
468                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
469         return ret;
470     h->pps = h1->pps;
471
472     if (need_reinit || !inited) {
473         h->width     = h1->width;
474         h->height    = h1->height;
475         h->mb_height = h1->mb_height;
476         h->mb_width  = h1->mb_width;
477         h->mb_num    = h1->mb_num;
478         h->mb_stride = h1->mb_stride;
479         h->b_stride  = h1->b_stride;
480
481         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
482             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
483                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
484                 return err;
485             }
486         }
487         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
488         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
489     }
490
491     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
492     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
493     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
494     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
495     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
496     h->first_field          = h1->first_field;
497     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
498     h->droppable            = h1->droppable;
499     h->low_delay            = h1->low_delay;
500
501     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
502         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
503         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
504             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
505             return ret;
506     }
507
508     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
509     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
510     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
511         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
512         if (ret < 0)
513             return ret;
514     }
515
516     h->enable_er       = h1->enable_er;
517     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
518     h->low_delay       = h1->low_delay;
519     h->droppable       = h1->droppable;
520
521     // extradata/NAL handling
522     h->is_avc = h1->is_avc;
523     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
524     h->x264_build      = h1->x264_build;
525
526     // Dequantization matrices
527     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
528     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
529
530     for (i = 0; i < 6; i++)
531         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
532                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
533
534     for (i = 0; i < 6; i++)
535         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
536                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
537
538     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
539
540     // POC timing
541     copy_fields(h, h1, poc_lsb, default_ref_list);
542
543     // reference lists
544     copy_fields(h, h1, short_ref, current_slice);
545
546     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
547     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
548     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
549                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
550
551     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
552
553     if (!h->cur_pic_ptr)
554         return 0;
555
556     if (!h->droppable) {
557         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
558         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
559         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
560     }
561     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
562     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
563
564     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
565
566     return err;
567 }
568
569 static int h264_frame_start(H264Context *h)
570 {
571     H264Picture *pic;
572     int i, ret;
573     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
574     int c[4] = {
575         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
576         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
577         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
578         -1
579     };
580
581     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
582         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
583         return -1;
584     }
585
586     release_unused_pictures(h, 1);
587     h->cur_pic_ptr = NULL;
588
589     i = find_unused_picture(h);
590     if (i < 0) {
591         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
592         return i;
593     }
594     pic = &h->DPB[i];
595
596     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
597     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
598     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
599
600     /*
601      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
602      * in later.
603      * See decode_nal_units().
604      */
605     pic->f->key_frame = 0;
606     pic->mmco_reset  = 0;
607     pic->recovered   = 0;
608     pic->invalid_gap = 0;
609     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei_recovery_frame_cnt;
610
611     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
612         return ret;
613     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel &&
614        !(h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU))
615         avpriv_color_frame(pic->f, c);
616
617     h->cur_pic_ptr = pic;
618     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
619     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
620         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
621     }
622
623     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
624         return ret;
625
626     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
627         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
628         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
629     }
630
631     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
632         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
633         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
634         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
635     }
636
637     for (i = 0; i < 16; i++) {
638         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
639         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
640     }
641     for (i = 0; i < 16; i++) {
642         h->block_offset[16 + i]      =
643         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
644         h->block_offset[48 + 16 + i] =
645         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
646     }
647
648     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
649      * that if we break out due to an error it can be released automatically
650      * in the next ff_mpv_frame_start().
651      */
652     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
653
654     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
655
656     h->next_output_pic = NULL;
657
658     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
659
660     return 0;
661 }
662
663 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
664                                               uint8_t *src_y,
665                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
666                                               int linesize, int uvlinesize,
667                                               int simple)
668 {
669     uint8_t *top_border;
670     int top_idx = 1;
671     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
672     int chroma444 = CHROMA444(h);
673     int chroma422 = CHROMA422(h);
674
675     src_y  -= linesize;
676     src_cb -= uvlinesize;
677     src_cr -= uvlinesize;
678
679     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
680         if (sl->mb_y & 1) {
681             if (!MB_MBAFF(sl)) {
682                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
683                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
684                 if (pixel_shift)
685                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
686                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
687                     if (chroma444) {
688                         if (pixel_shift) {
689                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
690                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
691                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
692                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
693                         } else {
694                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
695                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
696                         }
697                     } else if (chroma422) {
698                         if (pixel_shift) {
699                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
700                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
701                         } else {
702                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
703                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
704                         }
705                     } else {
706                         if (pixel_shift) {
707                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
708                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
709                         } else {
710                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
711                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
712                         }
713                     }
714                 }
715             }
716         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
717             top_idx = 0;
718         } else
719             return;
720     }
721
722     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
723     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
724      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
725     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
726     if (pixel_shift)
727         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
728
729     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
730         if (chroma444) {
731             if (pixel_shift) {
732                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
733                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
734                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
735                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
736             } else {
737                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
738                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
739             }
740         } else if (chroma422) {
741             if (pixel_shift) {
742                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
743                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
744             } else {
745                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
746                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
747             }
748         } else {
749             if (pixel_shift) {
750                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
751                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
752             } else {
753                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
754                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
755             }
756         }
757     }
758 }
759
760 /**
761  * Initialize implicit_weight table.
762  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
763  *                -1 initializes the rest
764  */
765 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
766 {
767     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
768
769     for (i = 0; i < 2; i++) {
770         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
771         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
772     }
773
774     if (field < 0) {
775         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
776             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
777         } else {
778             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
779         }
780         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
781             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
782             sl->use_weight        = 0;
783             sl->use_weight_chroma = 0;
784             return;
785         }
786         ref_start  = 0;
787         ref_count0 = sl->ref_count[0];
788         ref_count1 = sl->ref_count[1];
789     } else {
790         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
791         ref_start  = 16;
792         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
793         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
794     }
795
796     sl->use_weight               = 2;
797     sl->use_weight_chroma        = 2;
798     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
799     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
800
801     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
802         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
803         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
804             int w = 32;
805             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
806                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
807                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
808                 if (td) {
809                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
810                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
811                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
812                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
813                         w = 64 - dist_scale_factor;
814                 }
815             }
816             if (field < 0) {
817                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
818                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
819             } else {
820                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
821             }
822         }
823     }
824 }
825
826 /**
827  * initialize scan tables
828  */
829 static void init_scan_tables(H264Context *h)
830 {
831     int i;
832     for (i = 0; i < 16; i++) {
833 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
834         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
835         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
836 #undef TRANSPOSE
837     }
838     for (i = 0; i < 64; i++) {
839 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
840         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
841         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
842         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
843         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
844 #undef TRANSPOSE
845     }
846     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
847         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
848         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
849         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
850         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
851         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
852         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
853     } else {
854         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
855         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
856         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
857         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
858         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
859         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
860     }
861 }
862
863 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
864 {
865 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
866                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
867                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
868                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
869     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
870     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
871     int i;
872
873     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
874     case 9:
875         if (CHROMA444(h)) {
876             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
877                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
878             } else
879                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
880         } else if (CHROMA422(h))
881             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
882         else
883             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
884         break;
885     case 10:
886         if (CHROMA444(h)) {
887             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
888                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
889             } else
890                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
891         } else if (CHROMA422(h))
892             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
893         else
894             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
895         break;
896     case 12:
897         if (CHROMA444(h)) {
898             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
899                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
900             } else
901                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
902         } else if (CHROMA422(h))
903             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
904         else
905             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
906         break;
907     case 14:
908         if (CHROMA444(h)) {
909             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
910                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
911             } else
912                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
913         } else if (CHROMA422(h))
914             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
915         else
916             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
917         break;
918     case 8:
919 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
920         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
921 #endif
922         if (CHROMA444(h)) {
923             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
924                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
925             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
926                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
927             else
928                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
929         } else if (CHROMA422(h)) {
930             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
931                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
932             else
933                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
934         } else {
935 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
936             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
937 #endif
938 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
939             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
940 #endif
941 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
942             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
943             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
944 #endif
945             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
946                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
947             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
948                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
949             else
950                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
951         }
952         break;
953     default:
954         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
955                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
956         return AVERROR_INVALIDDATA;
957     }
958
959     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
960
961     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
962         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
963             return choices[i];
964     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
965 }
966
967 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
968 static int init_dimensions(H264Context *h)
969 {
970     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
971     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
972     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
973                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
974     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
975     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
976
977     /* handle container cropping */
978     if (!crop_present &&
979         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
980         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
981         width  = h->avctx->width;
982         height = h->avctx->height;
983     }
984
985     if (width <= 0 || height <= 0) {
986         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
987                width, height);
988         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
989             return AVERROR_INVALIDDATA;
990
991         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
992         h->sps.crop_bottom =
993         h->sps.crop_top    =
994         h->sps.crop_right  =
995         h->sps.crop_left   =
996         h->sps.crop        = 0;
997
998         width  = h->width;
999         height = h->height;
1000     }
1001
1002     h->avctx->coded_width  = h->width;
1003     h->avctx->coded_height = h->height;
1004     h->avctx->width        = width;
1005     h->avctx->height       = height;
1006
1007     return 0;
1008 }
1009
1010 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
1011 {
1012     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1013                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1014                     h->avctx->thread_count : 1;
1015     int i, ret;
1016
1017     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1018     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1019                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1020
1021     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1022         int64_t den = h->sps.time_scale;
1023         if (h->x264_build < 44U)
1024             den *= 2;
1025         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1026                   h->sps.num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
1027     }
1028
1029     ff_h264_free_tables(h);
1030
1031     h->first_field           = 0;
1032     h->prev_interlaced_frame = 1;
1033
1034     init_scan_tables(h);
1035     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1036     if (ret < 0) {
1037         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1038         goto fail;
1039     }
1040
1041     if (h->avctx->codec &&
1042         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
1043         (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
1044         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1045                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
1046         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1047         goto fail;
1048     }
1049
1050     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 14 ||
1051         h->sps.bit_depth_luma == 11 || h->sps.bit_depth_luma == 13
1052     ) {
1053         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1054                h->sps.bit_depth_luma);
1055         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1056         goto fail;
1057     }
1058
1059     h->cur_bit_depth_luma         =
1060     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1061     h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1062     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1063     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
1064     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
1065
1066     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1067                     h->sps.chroma_format_idc);
1068     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1069     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1070     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1071                       h->sps.chroma_format_idc);
1072     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1073
1074     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1075         int max_slices;
1076         if (h->mb_height)
1077             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1078         else
1079             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1080         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1081                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1082         nb_slices = max_slices;
1083     }
1084     h->slice_context_count = nb_slices;
1085
1086     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1087         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1088         if (ret < 0) {
1089             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1090             goto fail;
1091         }
1092     } else {
1093         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1094             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1095
1096             sl->h264               = h;
1097             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1098             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1099             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1100
1101             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1102                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1103                 goto fail;
1104             }
1105         }
1106     }
1107
1108     h->context_initialized = 1;
1109
1110     return 0;
1111 fail:
1112     ff_h264_free_tables(h);
1113     h->context_initialized = 0;
1114     return ret;
1115 }
1116
1117 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1118 {
1119     switch (a) {
1120     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1121     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1122     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1123     default:
1124         return a;
1125     }
1126 }
1127
1128 /**
1129  * Decode a slice header.
1130  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1131  *
1132  * @param h h264context
1133  *
1134  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1135  */
1136 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1137 {
1138     unsigned int first_mb_in_slice;
1139     unsigned int pps_id;
1140     int ret;
1141     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1142     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1143     int must_reinit;
1144     int needs_reinit = 0;
1145     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1146     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1147     int frame_num, picture_structure, droppable;
1148     int mb_aff_frame, last_mb_aff_frame;
1149     PPS *pps;
1150
1151     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1152     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1153
1154     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1155
1156     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1157         if (h->current_slice) {
1158             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1159                 ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1160                 h->current_slice = 0;
1161             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1162                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1163                 ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1164                 h->current_slice = 0;
1165                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1166                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1167                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1168             } else
1169                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1170         }
1171
1172         if (!h->first_field) {
1173             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1174                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1175                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1176             }
1177             h->cur_pic_ptr = NULL;
1178         }
1179     }
1180
1181     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1182     if (slice_type > 9) {
1183         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1184                "slice type %d too large at %d\n",
1185                slice_type, first_mb_in_slice);
1186         return AVERROR_INVALIDDATA;
1187     }
1188     if (slice_type > 4) {
1189         slice_type -= 5;
1190         sl->slice_type_fixed = 1;
1191     } else
1192         sl->slice_type_fixed = 0;
1193
1194     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1195
1196     sl->slice_type     = slice_type;
1197     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1198
1199     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1200         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1201         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1202         return AVERROR_INVALIDDATA;
1203     }
1204
1205     if (
1206         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1207         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1208         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1209         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1210          h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1211          return SLICE_SKIPED;
1212      }
1213
1214     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1215     h->pict_type = sl->slice_type;
1216
1217     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1218     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1219         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1220         return AVERROR_INVALIDDATA;
1221     }
1222     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1223         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1224                "non-existing PPS %u referenced\n",
1225                pps_id);
1226         return AVERROR_INVALIDDATA;
1227     }
1228     if (h->au_pps_id >= 0 && pps_id != h->au_pps_id) {
1229         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1230                "PPS change from %d to %d forbidden\n",
1231                h->au_pps_id, pps_id);
1232         return AVERROR_INVALIDDATA;
1233     }
1234
1235     pps = h->pps_buffers[pps_id];
1236
1237     if (!h->sps_buffers[pps->sps_id]) {
1238         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1239                "non-existing SPS %u referenced\n",
1240                h->pps.sps_id);
1241         return AVERROR_INVALIDDATA;
1242     }
1243     if (first_slice)
1244         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1245
1246     if (pps->sps_id != h->sps.sps_id ||
1247         pps->sps_id != h->current_sps_id ||
1248         h->sps_buffers[pps->sps_id]->new) {
1249
1250         if (!first_slice) {
1251             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1252                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1253             return AVERROR_INVALIDDATA;
1254         }
1255
1256         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1257
1258         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1259             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
1260             h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1261             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1262         )
1263             needs_reinit = 1;
1264
1265         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1266             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1267             needs_reinit         = 1;
1268
1269         if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1270             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1271              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1272             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1273                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1274                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1275             else
1276                 h->low_delay = 1;
1277         }
1278
1279         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1280             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1281
1282     }
1283
1284     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1285     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1286     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1287
1288     must_reinit = (h->context_initialized &&
1289                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
1290                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1291                      || h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma
1292                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1293                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
1294                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
1295                     ));
1296     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1297         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1298         must_reinit = 1;
1299
1300     if (first_slice && av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1301         must_reinit = 1;
1302
1303     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1304     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1305     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1306     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1307
1308     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1309
1310     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1311
1312     h->width  = 16 * h->mb_width;
1313     h->height = 16 * h->mb_height;
1314
1315     ret = init_dimensions(h);
1316     if (ret < 0)
1317         return ret;
1318
1319     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1320         h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1321                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
1322         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1323             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1324                 needs_reinit = 1;
1325             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1326             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1327             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1328         }
1329     }
1330
1331     if (h->context_initialized &&
1332         (must_reinit || needs_reinit)) {
1333         if (sl != h->slice_ctx) {
1334             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1335                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1336                    "slice %d\n",
1337                    h->width, h->avctx->coded_width,
1338                    h->height, h->avctx->coded_height,
1339                    h->current_slice + 1);
1340             return AVERROR_INVALIDDATA;
1341         }
1342
1343         av_assert1(first_slice);
1344
1345         ff_h264_flush_change(h);
1346
1347         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1348             return ret;
1349         h->avctx->pix_fmt = ret;
1350
1351         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1352                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1353
1354         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1355             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1356                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1357             return ret;
1358         }
1359     }
1360     if (!h->context_initialized) {
1361         if (sl != h->slice_ctx) {
1362             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1363                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1364             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1365         }
1366
1367         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1368             return ret;
1369         h->avctx->pix_fmt = ret;
1370
1371         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1372             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1373                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1374             return ret;
1375         }
1376     }
1377
1378     if (first_slice && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1379         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1380         ff_h264_init_dequant_tables(h);
1381     }
1382
1383     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1384     if (!first_slice) {
1385         if (h->frame_num != frame_num) {
1386             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1387                    h->frame_num, frame_num);
1388             return AVERROR_INVALIDDATA;
1389         }
1390     }
1391
1392     sl->mb_mbaff       = 0;
1393     mb_aff_frame       = 0;
1394     last_mb_aff_frame  = h->mb_aff_frame;
1395     last_pic_structure = h->picture_structure;
1396     last_pic_droppable = h->droppable;
1397     droppable          = h->nal_ref_idc == 0;
1398     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1399         picture_structure = PICT_FRAME;
1400     } else {
1401         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1402             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1403             return -1;
1404         }
1405         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1406
1407         if (field_pic_flag) {
1408             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1409             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1410         } else {
1411             picture_structure = PICT_FRAME;
1412             mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1413         }
1414     }
1415     if (h->current_slice) {
1416         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1417             last_pic_droppable != droppable ||
1418             last_mb_aff_frame  != mb_aff_frame) {
1419             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1420                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1421                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1422             return AVERROR_INVALIDDATA;
1423         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1424             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1425                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1426                    h->current_slice + 1);
1427             return AVERROR_INVALIDDATA;
1428         }
1429     }
1430
1431     h->picture_structure = picture_structure;
1432     h->droppable         = droppable;
1433     h->frame_num         = frame_num;
1434     h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1435     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1436
1437     if (h->current_slice == 0) {
1438         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1439          * frames just to throw them away */
1440         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1441             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1442             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1443
1444             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1445                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1446
1447             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1448                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1449                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1450                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1451
1452                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1453             }
1454         }
1455
1456         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1457          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1458          * decode frames as "finished".
1459          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1460          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1461         if (h->first_field) {
1462             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1463             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1464             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1465
1466             /* Mark old field/frame as completed */
1467             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1468                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1469                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1470             }
1471
1472             /* figure out if we have a complementary field pair */
1473             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1474                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1475                  * remain for reference if marked as such. */
1476                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1477                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1478                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1479                 }
1480             } else {
1481                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1482                     /* This and previous field were reference, but had
1483                      * different frame_nums. Consider this field first in
1484                      * pair. Throw away previous field except for reference
1485                      * purposes. */
1486                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1487                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1488                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1489                     }
1490                 } else {
1491                     /* Second field in complementary pair */
1492                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1493                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1494                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1495                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1496                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1497                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1498                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1499                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1500                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1501                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1502                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1503                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1504                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1505                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1506                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1507                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1508                     }
1509                 }
1510             }
1511         }
1512
1513         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && !h->first_field &&
1514                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1515             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1516             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1517                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1518             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1519                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1520                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1521             ret = h264_frame_start(h);
1522             if (ret < 0) {
1523                 h->first_field = 0;
1524                 return ret;
1525             }
1526
1527             h->prev_frame_num++;
1528             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1529             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1530             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1531             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1532             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1533             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1534             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1535                 return ret;
1536             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1537             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1538                 return ret;
1539             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1540              * in its place.
1541              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1542              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1543              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1544              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1545              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1546             if (h->short_ref_count) {
1547                 if (prev) {
1548                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1549                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1550                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1551                                   prev->f->linesize,
1552                                   h->avctx->pix_fmt,
1553                                   h->mb_width  * 16,
1554                                   h->mb_height * 16);
1555                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1556                 }
1557                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1558             }
1559         }
1560
1561         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1562          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1563          * frame, or to allocate a new one. */
1564         if (h->first_field) {
1565             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1566             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1567             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1568
1569             /* figure out if we have a complementary field pair */
1570             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1571                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1572                  * remain for reference if marked as such. */
1573                 h->missing_fields ++;
1574                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1575                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1576             } else {
1577                 h->missing_fields = 0;
1578                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1579                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1580                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1581                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1582                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1583                      * one except for reference purposes. */
1584                     h->first_field = 1;
1585                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1586                 } else {
1587                     /* Second field in complementary pair */
1588                     h->first_field = 0;
1589                 }
1590             }
1591         } else {
1592             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1593             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1594         }
1595
1596         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1597             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1598                 h->first_field = 0;
1599                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1600             }
1601         } else {
1602             release_unused_pictures(h, 0);
1603         }
1604         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1605         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1606         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1607             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1608                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1609         } else {
1610             memset(h->slice_table, -1,
1611                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1612         }
1613         h->last_slice_type = -1;
1614     }
1615
1616
1617     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1618
1619     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1620     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1621         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1622         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1623         return AVERROR_INVALIDDATA;
1624     }
1625     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1626     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1627                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1628     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1629         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1630     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1631
1632     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1633         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1634         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1635     } else {
1636         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1637         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1638     }
1639
1640     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1641         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1642
1643     if (h->sps.poc_type == 0) {
1644         h->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1645
1646         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1647             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1648     }
1649
1650     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1651         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1652
1653         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1654             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1655     }
1656
1657     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1658
1659     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1660         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1661
1662     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1663     if (ret < 0)
1664         return ret;
1665
1666     if (slice_type != AV_PICTURE_TYPE_I &&
1667         (h->current_slice == 0 ||
1668          slice_type != h->last_slice_type ||
1669          memcmp(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(sl->ref_count)))) {
1670
1671         ff_h264_fill_default_ref_list(h, sl);
1672     }
1673
1674     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1675        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1676        if (ret < 0) {
1677            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1678            return ret;
1679        }
1680     }
1681
1682     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1683         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1684          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1685         ff_pred_weight_table(h, sl);
1686     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1687              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1688         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1689     } else {
1690         sl->use_weight = 0;
1691         for (i = 0; i < 2; i++) {
1692             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1693             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1694         }
1695     }
1696
1697     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1698     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1699     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1700     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1701     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1702     if (h->nal_ref_idc) {
1703         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1704                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1705                                              h->current_slice == 0);
1706         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1707             return AVERROR_INVALIDDATA;
1708     }
1709
1710     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1711         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1712
1713         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1714             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1715             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1716         }
1717     }
1718
1719     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1720         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1721     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1722
1723     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1724         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1725         if (tmp > 2) {
1726             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1727             return AVERROR_INVALIDDATA;
1728         }
1729         sl->cabac_init_idc = tmp;
1730     }
1731
1732     sl->last_qscale_diff = 0;
1733     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1734     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1735         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1736         return AVERROR_INVALIDDATA;
1737     }
1738     sl->qscale       = tmp;
1739     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1740     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1741     // FIXME qscale / qp ... stuff
1742     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1743         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1744     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1745         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1746         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1747
1748     sl->deblocking_filter     = 1;
1749     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1750     sl->slice_beta_offset     = 0;
1751     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1752         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1753         if (tmp > 2) {
1754             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1755                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1756             return AVERROR_INVALIDDATA;
1757         }
1758         sl->deblocking_filter = tmp;
1759         if (sl->deblocking_filter < 2)
1760             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1761
1762         if (sl->deblocking_filter) {
1763             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1764             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1765             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1766                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1767                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1768                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1769                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1770                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1771                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1772                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1773             }
1774         }
1775     }
1776
1777     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1778         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1779          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1780         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1781          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1782         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1783          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1784         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1785          h->nal_ref_idc == 0))
1786         sl->deblocking_filter = 0;
1787
1788     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1789         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1790             /* Cheat slightly for speed:
1791              * Do not bother to deblock across slices. */
1792             sl->deblocking_filter = 2;
1793         } else {
1794             h->max_contexts = 1;
1795             if (!h->single_decode_warning) {
1796                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1797                        "Cannot parallelize slice decoding with deblocking filter type 1, decoding such frames in sequential order\n"
1798                        "To parallelize slice decoding you need video encoded with disable_deblocking_filter_idc set to 2 (deblock only edges that do not cross slices).\n"
1799                        "Setting the flags2 libavcodec option to +fast (-flags2 +fast) will disable deblocking across slices and enable parallel slice decoding "
1800                        "but will generate non-standard-compliant output.\n");
1801                 h->single_decode_warning = 1;
1802             }
1803             if (sl != h->slice_ctx) {
1804                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1805                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1806                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1807             }
1808         }
1809     }
1810     sl->qp_thresh = 15 -
1811                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1812                    FFMAX3(0,
1813                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1814                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1815                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1816
1817     h->last_slice_type = slice_type;
1818     memcpy(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(h->last_ref_count));
1819     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1820
1821     if (sl->slice_num)
1822         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1823     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1824         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1825         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1826         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1827         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);
1828     }
1829
1830     for (j = 0; j < 2; j++) {
1831         int id_list[16];
1832         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1833         for (i = 0; i < 16; i++) {
1834             id_list[i] = 60;
1835             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1836                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1837                 int k;
1838                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1839                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1840                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1841                         id_list[i] = k;
1842                         break;
1843                     }
1844                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1845                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1846                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1847                         break;
1848                     }
1849             }
1850         }
1851
1852         ref2frm[0] =
1853         ref2frm[1] = -1;
1854         for (i = 0; i < 16; i++)
1855             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1856         ref2frm[18 + 0] =
1857         ref2frm[18 + 1] = -1;
1858         for (i = 16; i < 48; i++)
1859             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1860                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1861     }
1862
1863     h->au_pps_id = pps_id;
1864     h->sps.new =
1865     h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1866     h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
1867
1868     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1869         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1870                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s pps:%u frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1871                sl->slice_num,
1872                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1873                first_mb_in_slice,
1874                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1875                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1876                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1877                pps_id, h->frame_num,
1878                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1879                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1880                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1881                sl->qscale,
1882                sl->deblocking_filter,
1883                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1884                sl->use_weight,
1885                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1886                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1887     }
1888
1889     return 0;
1890 }
1891
1892 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1893 {
1894     switch (sl->slice_type) {
1895     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1896         return 0;
1897     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1898         return 1;
1899     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1900         return 2;
1901     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1902         return 3;
1903     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1904         return 4;
1905     default:
1906         return AVERROR_INVALIDDATA;
1907     }
1908 }
1909
1910 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1911                                                       H264SliceContext *sl,
1912                                                       int mb_type, int top_xy,
1913                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1914                                                       int top_type,
1915                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1916                                                       int mb_xy, int list)
1917 {
1918     int b_stride = h->b_stride;
1919     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1920     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1921     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1922         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1923             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1924             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1925             int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1926             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1927             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1928             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1929             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1930             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1931         } else {
1932             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1933             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1934         }
1935
1936         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1937             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1938                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1939                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1940                 int (*ref2frm)[64] =(void*)( sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1941                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1942                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1943                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1944                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1945                 ref_cache[-1 +  0] =
1946                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1947                 ref_cache[-1 + 16] =
1948                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1949             } else {
1950                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1951                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1952                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1953                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1954                 ref_cache[-1 +  0] =
1955                 ref_cache[-1 +  8] =
1956                 ref_cache[-1 + 16] =
1957                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1958             }
1959         }
1960     }
1961
1962     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1963         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1964         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1965         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1966         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1967         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1968         return;
1969     }
1970
1971     {
1972         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1973         int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1974         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1975         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1976         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1977         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1978         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1979         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1980     }
1981
1982     {
1983         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1984         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1985         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1986         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1987         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1988     }
1989 }
1990
1991 /**
1992  *
1993  * @return non zero if the loop filter can be skipped
1994  */
1995 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
1996 {
1997     const int mb_xy = sl->mb_xy;
1998     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
1999     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2000     uint8_t *nnz;
2001     uint8_t *nnz_cache;
2002
2003     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2004
2005     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
2006      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
2007
2008     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2009     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2010         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2011         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2012         if (sl->mb_y & 1) {
2013             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2014                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2015         } else {
2016             if (curr_mb_field_flag)
2017                 top_xy += h->mb_stride &
2018                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2019             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2020                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2021         }
2022     }
2023
2024     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2025     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2026     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2027     {
2028         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2029          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2030          * and more accurate chroma_qp. */
2031         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2032         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2033         if (qp <= qp_thresh &&
2034             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2035              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2036             (top_xy < 0 ||
2037              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2038             if (!FRAME_MBAFF(h))
2039                 return 1;
2040             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2041                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2042                 (top_xy < h->mb_stride ||
2043                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2044                 return 1;
2045         }
2046     }
2047
2048     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2049     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2050     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2051     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2052         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2053             top_type = 0;
2054         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2055             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2056     } else {
2057         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2058             top_type = 0;
2059         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2060             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2061     }
2062     sl->top_type        = top_type;
2063     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2064     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2065
2066     if (IS_INTRA(mb_type))
2067         return 0;
2068
2069     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2070                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2071     if (sl->list_count == 2)
2072         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2073                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2074
2075     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2076     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2077     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2078     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2079     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2080     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2081     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2082
2083     if (top_type) {
2084         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2085         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2086     }
2087
2088     if (left_type[LTOP]) {
2089         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2090         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2091         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2092         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2093         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2094     }
2095
2096     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2097      * from what the loop filter needs */
2098     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2099         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2100             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2101             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2102             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2103             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2104         }
2105         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2106             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2107             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2108         }
2109         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2110             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2111             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2112         }
2113
2114         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2115             nnz_cache[scan8[0]] =
2116             nnz_cache[scan8[1]] =
2117             nnz_cache[scan8[2]] =
2118             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2119
2120             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2121             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2122             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2123             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2124
2125             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2126             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2127             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2128             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2129
2130             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2131             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2132             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2133             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2134         }
2135     }
2136
2137     return 0;
2138 }
2139
2140 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2141 {
2142     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2143     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2144     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2145     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2146     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2147     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2148
2149     if (sl->deblocking_filter) {
2150         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2151             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2152                 int mb_xy, mb_type;
2153                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2154                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
2155                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2156                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2157
2158                 if (FRAME_MBAFF(h))
2159                     sl->mb_mbaff               =
2160                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2161
2162                 sl->mb_x = mb_x;
2163                 sl->mb_y = mb_y;
2164                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2165                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2166                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2167                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2168                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2169                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2170                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2171                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2172                 // FIXME simplify above
2173
2174                 if (MB_FIELD(sl)) {
2175                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2176                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2177                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2178                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2179                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2180                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2181                     }
2182                 } else {
2183                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2184                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2185                 }
2186                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2187                                  uvlinesize, 0);
2188                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2189                     continue;
2190                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2191                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2192
2193                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2194                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2195                                       linesize, uvlinesize);
2196                 } else {
2197                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2198                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2199                 }
2200             }
2201     }
2202     sl->slice_type  = old_slice_type;
2203     sl->mb_x         = end_x;
2204     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2205     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2206     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2207 }
2208
2209 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2210 {
2211     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2212     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2213                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2214                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2215                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2216     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2217 }
2218
2219 /**
2220  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2221  */
2222 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2223 {
2224     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2225     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2226     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2227     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2228
2229     if (sl->deblocking_filter) {
2230         if ((top + height) >= pic_height)
2231             height += deblock_border;
2232         top -= deblock_border;
2233     }
2234
2235     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2236         return;
2237
2238     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2239     if (top < 0) {
2240         height = top + height;
2241         top    = 0;
2242     }
2243
2244     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2245
2246     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2247         return;
2248
2249     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2250                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2251 }
2252
2253 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2254                          int startx, int starty,
2255                          int endx, int endy, int status)
2256 {
2257     if (!sl->h264->enable_er)
2258         return;
2259
2260     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2261         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2262
2263         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2264     }
2265 }
2266
2267 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2268 {
2269     H264SliceContext *sl = arg;
2270     const H264Context *h = sl->h264;
2271     int lf_x_start = sl->mb_x;
2272     int ret;
2273
2274     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2275     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2276
2277     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2278     if (ret < 0)
2279         return ret;
2280
2281     sl->mb_skip_run = -1;
2282
2283     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2284
2285     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2286                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2287                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2288
2289     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2290         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2291         if (start_i) {
2292             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2293             prev_status &= ~ VP_START;
2294             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2295                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2296         }
2297     }
2298
2299     if (h->pps.cabac) {
2300         /* realign */
2301         align_get_bits(&sl->gb);
2302
2303         /* init cabac */
2304         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2305                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2306                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2307
2308         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2309
2310         for (;;) {
2311             // START_TIMER
2312             int ret, eos;
2313
2314             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->mb_index_end) {
2315                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps next at %d\n",
2316                        sl->mb_index_end);
2317                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2318                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2319                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2320             }
2321
2322             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2323             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2324
2325             if (ret >= 0)
2326                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2327
2328             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2329             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2330                 sl->mb_y++;
2331
2332                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2333
2334                 if (ret >= 0)
2335                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2336                 sl->mb_y--;
2337             }
2338             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2339
2340             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2341                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2342                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2343                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2344                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2345                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2346                 return 0;
2347             }
2348             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2349                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2350             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2351                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2352                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2353                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2354                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2355                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2356                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2357                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2358             }
2359
2360             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2361                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2362                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2363                 decode_finish_row(h, sl);
2364                 ++sl->mb_y;
2365                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2366                     ++sl->mb_y;
2367                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2368                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2369                 }
2370             }
2371
2372             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2373                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2374                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2375                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2376                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2377                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2378                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2379                 return 0;
2380             }
2381         }
2382     } else {
2383         for (;;) {
2384             int ret;
2385
2386             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->mb_index_end) {
2387                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps next at %d\n",
2388                        sl->mb_index_end);
2389                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2390                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2391                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2392             }
2393
2394             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2395
2396             if (ret >= 0)
2397                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2398
2399             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2400             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2401                 sl->mb_y++;
2402                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2403
2404                 if (ret >= 0)
2405                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2406                 sl->mb_y--;
2407             }
2408
2409             if (ret < 0) {
2410                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2411                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2412                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2413                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2414                 return ret;
2415             }
2416
2417             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2418                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2419                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2420                 decode_finish_row(h, sl);
2421                 ++sl->mb_y;
2422                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2423                     ++sl->mb_y;
2424                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2425                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2426                 }
2427                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2428                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2429                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2430
2431                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2432                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2433                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2434                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2435
2436                         return 0;
2437                     } else {
2438                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2439                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2440
2441                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2442                     }
2443                 }
2444             }
2445
2446             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2447                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2448                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2449
2450                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2451                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2452                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2453                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2454                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2455
2456                     return 0;
2457                 } else {
2458                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2459                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2460
2461                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2462                 }
2463             }
2464         }
2465     }
2466 }
2467
2468 /**
2469  * Call decode_slice() for each context.
2470  *
2471  * @param h h264 master context
2472  * @param context_count number of contexts to execute
2473  */
2474 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2475 {
2476     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2477     H264SliceContext *sl;
2478     int i;
2479
2480     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2481
2482     h->slice_ctx[0].mb_index_end = INT_MAX;
2483
2484     if (h->avctx->hwaccel ||
2485         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2486         return 0;
2487     if (context_count == 1) {
2488         int ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2489         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2490         return ret;
2491     } else {
2492         int j, mb_index;
2493         av_assert0(context_count > 0);
2494         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2495             int mb_index_end = h->mb_width * h->mb_height;
2496             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2497             mb_index = sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width;
2498             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2499                 sl->er.error_count = 0;
2500             }
2501             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2502                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2503                 int mb_index2 = sl2->resync_mb_x + sl2->resync_mb_y * h->mb_width;
2504
2505                 if (i==j || mb_index > mb_index2)
2506                     continue;
2507                 mb_index_end = FFMIN(mb_index_end, mb_index2);
2508             }
2509             sl->mb_index_end = mb_index_end;
2510         }
2511
2512         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2513                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2514
2515         /* pull back stuff from slices to master context */
2516         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2517         h->mb_y              = sl->mb_y;
2518         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2519             for (i = 1; i < context_count; i++)
2520                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2521         }
2522     }
2523
2524     return 0;
2525 }