]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
fate/aac: Increase fuzz from of fate-aac-pns-encode from 72 to 74 for Loongson
[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_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
175                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
176     av_fast_mallocz(&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 & AV_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<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
255             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
256                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
257             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
258                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->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) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((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(!from[i] ||
401                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
402                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
403         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
404     }
405 }
406
407 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
408 {
409     int i;
410
411     for (i = 0; i < count; i++) {
412         if (to[i] && !from[i]) {
413             av_freep(&to[i]);
414         } else if (from[i] && !to[i]) {
415             to[i] = av_malloc(size);
416             if (!to[i])
417                 return AVERROR(ENOMEM);
418         }
419
420         if (from[i])
421             memcpy(to[i], from[i], size);
422     }
423
424     return 0;
425 }
426
427 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
428     memcpy(&(to)->start_field, &(from)->start_field,                        \
429            (char *)&(to)->end_field - (char *)&(to)->start_field)
430
431 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
432
433 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
434                                   const AVCodecContext *src)
435 {
436     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
437     int inited = h->context_initialized, err = 0;
438     int need_reinit = 0;
439     int i, ret;
440
441     if (dst == src)
442         return 0;
443
444     if (inited &&
445         (h->width                 != h1->width                 ||
446          h->height                != h1->height                ||
447          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
448          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
449          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
450          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
451          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
452
453         need_reinit = 1;
454     }
455
456     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
457     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
458
459     // SPS/PPS
460     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
461                                   (void **)h1->sps_buffers,
462                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
463         return ret;
464     h->sps = h1->sps;
465     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
466                                   (void **)h1->pps_buffers,
467                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
468         return ret;
469     h->pps = h1->pps;
470
471     if (need_reinit || !inited) {
472         h->width     = h1->width;
473         h->height    = h1->height;
474         h->mb_height = h1->mb_height;
475         h->mb_width  = h1->mb_width;
476         h->mb_num    = h1->mb_num;
477         h->mb_stride = h1->mb_stride;
478         h->b_stride  = h1->b_stride;
479
480         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
481             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
482                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
483                 return err;
484             }
485         }
486         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
487         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
488     }
489
490     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
491     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
492     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
493     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
494     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
495     h->first_field          = h1->first_field;
496     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
497     h->droppable            = h1->droppable;
498     h->low_delay            = h1->low_delay;
499     h->backup_width         = h1->backup_width;
500     h->backup_height        = h1->backup_height;
501     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
502
503     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
504         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
505         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
506             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
507             return ret;
508     }
509
510     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
511     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
512     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
513         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
514         if (ret < 0)
515             return ret;
516     }
517
518     h->enable_er       = h1->enable_er;
519     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
520     h->low_delay       = h1->low_delay;
521     h->droppable       = h1->droppable;
522
523     // extradata/NAL handling
524     h->is_avc = h1->is_avc;
525     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
526     h->x264_build      = h1->x264_build;
527
528     // Dequantization matrices
529     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
530     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
531
532     for (i = 0; i < 6; i++)
533         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
534                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
535
536     for (i = 0; i < 6; i++)
537         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
538                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
539
540     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
541
542     // POC timing
543     copy_fields(h, h1, poc_lsb, current_slice);
544
545     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
546     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
547     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
548                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
549
550     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
551
552     if (!h->cur_pic_ptr)
553         return 0;
554
555     if (!h->droppable) {
556         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
557         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
558         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
559     }
560     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
561     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
562
563     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
564
565     return err;
566 }
567
568 static int h264_frame_start(H264Context *h)
569 {
570     H264Picture *pic;
571     int i, ret;
572     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
573     int c[4] = {
574         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
575         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
576         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
577         -1
578     };
579
580     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
581         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
582         return -1;
583     }
584
585     release_unused_pictures(h, 1);
586     h->cur_pic_ptr = NULL;
587
588     i = find_unused_picture(h);
589     if (i < 0) {
590         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
591         return i;
592     }
593     pic = &h->DPB[i];
594
595     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
596     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
597     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
598     pic->frame_num               = h->frame_num;
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 #if FF_API_CAP_VDPAU
615        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
616 #endif
617        )
618         ff_color_frame(pic->f, c);
619
620     h->cur_pic_ptr = pic;
621     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
622     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
623         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
624     }
625
626     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
627         return ret;
628
629     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
630         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
631         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
632     }
633
634     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
635         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
636         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
637         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
638     }
639
640     for (i = 0; i < 16; i++) {
641         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
642         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
643     }
644     for (i = 0; i < 16; i++) {
645         h->block_offset[16 + i]      =
646         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
647         h->block_offset[48 + 16 + i] =
648         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
649     }
650
651     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
652      * that if we break out due to an error it can be released automatically
653      * in the next ff_mpv_frame_start().
654      */
655     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
656
657     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
658
659     h->next_output_pic = NULL;
660
661     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
662
663     return 0;
664 }
665
666 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
667                                               uint8_t *src_y,
668                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
669                                               int linesize, int uvlinesize,
670                                               int simple)
671 {
672     uint8_t *top_border;
673     int top_idx = 1;
674     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
675     int chroma444 = CHROMA444(h);
676     int chroma422 = CHROMA422(h);
677
678     src_y  -= linesize;
679     src_cb -= uvlinesize;
680     src_cr -= uvlinesize;
681
682     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
683         if (sl->mb_y & 1) {
684             if (!MB_MBAFF(sl)) {
685                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
686                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
687                 if (pixel_shift)
688                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
689                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
690                     if (chroma444) {
691                         if (pixel_shift) {
692                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
693                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
694                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
695                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
696                         } else {
697                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
698                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
699                         }
700                     } else if (chroma422) {
701                         if (pixel_shift) {
702                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
703                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
704                         } else {
705                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
706                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
707                         }
708                     } else {
709                         if (pixel_shift) {
710                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
711                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
712                         } else {
713                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
714                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
715                         }
716                     }
717                 }
718             }
719         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
720             top_idx = 0;
721         } else
722             return;
723     }
724
725     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
726     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
727      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
728     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
729     if (pixel_shift)
730         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
731
732     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
733         if (chroma444) {
734             if (pixel_shift) {
735                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
736                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
737                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
738                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
739             } else {
740                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
741                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
742             }
743         } else if (chroma422) {
744             if (pixel_shift) {
745                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
746                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
747             } else {
748                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
749                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
750             }
751         } else {
752             if (pixel_shift) {
753                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
754                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
755             } else {
756                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
757                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
758             }
759         }
760     }
761 }
762
763 /**
764  * Initialize implicit_weight table.
765  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
766  *                -1 initializes the rest
767  */
768 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
769 {
770     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
771
772     for (i = 0; i < 2; i++) {
773         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
774         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
775     }
776
777     if (field < 0) {
778         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
779             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
780         } else {
781             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
782         }
783         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
784             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
785             sl->use_weight        = 0;
786             sl->use_weight_chroma = 0;
787             return;
788         }
789         ref_start  = 0;
790         ref_count0 = sl->ref_count[0];
791         ref_count1 = sl->ref_count[1];
792     } else {
793         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
794         ref_start  = 16;
795         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
796         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
797     }
798
799     sl->use_weight               = 2;
800     sl->use_weight_chroma        = 2;
801     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
802     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
803
804     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
805         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
806         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
807             int w = 32;
808             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
809                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
810                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
811                 if (td) {
812                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
813                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
814                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
815                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
816                         w = 64 - dist_scale_factor;
817                 }
818             }
819             if (field < 0) {
820                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
821                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
822             } else {
823                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
824             }
825         }
826     }
827 }
828
829 /**
830  * initialize scan tables
831  */
832 static void init_scan_tables(H264Context *h)
833 {
834     int i;
835     for (i = 0; i < 16; i++) {
836 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
837         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
838         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
839 #undef TRANSPOSE
840     }
841     for (i = 0; i < 64; i++) {
842 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
843         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
844         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
845         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
846         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
847 #undef TRANSPOSE
848     }
849     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
850         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
851         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
852         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
853         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
854         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
855         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
856     } else {
857         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
858         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
859         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
860         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
861         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
862         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
863     }
864 }
865
866 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
867 {
868 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
869                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
870                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
871                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
872                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
873                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
874     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
875     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
876     int i;
877
878     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
879     case 9:
880         if (CHROMA444(h)) {
881             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
882                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
883             } else
884                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
885         } else if (CHROMA422(h))
886             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
887         else
888             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
889         break;
890     case 10:
891         if (CHROMA444(h)) {
892             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
893                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
894             } else
895                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
896         } else if (CHROMA422(h))
897             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
898         else
899             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
900         break;
901     case 12:
902         if (CHROMA444(h)) {
903             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
904                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
905             } else
906                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
907         } else if (CHROMA422(h))
908             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
909         else
910             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
911         break;
912     case 14:
913         if (CHROMA444(h)) {
914             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
915                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
916             } else
917                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
918         } else if (CHROMA422(h))
919             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
920         else
921             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
922         break;
923     case 8:
924 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
925         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
926 #endif
927         if (CHROMA444(h)) {
928             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
929                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
930             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
931                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
932             else
933                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
934         } else if (CHROMA422(h)) {
935             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
936                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
937             else
938                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
939         } else {
940 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
941             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
942 #endif
943 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
944             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
945 #endif
946 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
947             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
948 #endif
949 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
950             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
951             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
952 #endif
953 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
954             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
955 #endif
956             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
957                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
958             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
959                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
960             else
961                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
962         }
963         break;
964     default:
965         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
966                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
967         return AVERROR_INVALIDDATA;
968     }
969
970     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
971
972     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
973         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
974             return choices[i];
975     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
976 }
977
978 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
979 static int init_dimensions(H264Context *h)
980 {
981     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
982     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
983     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
984     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
985
986     /* handle container cropping */
987     if (FFALIGN(h->avctx->width,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
988         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
989         h->avctx->width  <= width &&
990         h->avctx->height <= height
991     ) {
992         width  = h->avctx->width;
993         height = h->avctx->height;
994     }
995
996     if (width <= 0 || height <= 0) {
997         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
998                width, height);
999         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
1000             return AVERROR_INVALIDDATA;
1001
1002         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
1003         h->sps.crop_bottom =
1004         h->sps.crop_top    =
1005         h->sps.crop_right  =
1006         h->sps.crop_left   =
1007         h->sps.crop        = 0;
1008
1009         width  = h->width;
1010         height = h->height;
1011     }
1012
1013     h->avctx->coded_width  = h->width;
1014     h->avctx->coded_height = h->height;
1015     h->avctx->width        = width;
1016     h->avctx->height       = height;
1017
1018     return 0;
1019 }
1020
1021 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
1022 {
1023     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1024                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1025                     h->avctx->thread_count : 1;
1026     int i, ret;
1027
1028     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1029     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1030                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1031
1032     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1033         int64_t den = h->sps.time_scale;
1034         if (h->x264_build < 44U)
1035             den *= 2;
1036         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1037                   h->sps.num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
1038     }
1039
1040     ff_h264_free_tables(h);
1041
1042     h->first_field           = 0;
1043     h->prev_interlaced_frame = 1;
1044
1045     init_scan_tables(h);
1046     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1047     if (ret < 0) {
1048         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1049         goto fail;
1050     }
1051
1052 #if FF_API_CAP_VDPAU
1053     if (h->avctx->codec &&
1054         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
1055         (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
1056         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1057                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
1058         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1059         goto fail;
1060     }
1061 #endif
1062
1063     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 14 ||
1064         h->sps.bit_depth_luma == 11 || h->sps.bit_depth_luma == 13
1065     ) {
1066         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1067                h->sps.bit_depth_luma);
1068         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1069         goto fail;
1070     }
1071
1072     h->cur_bit_depth_luma         =
1073     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1074     h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1075     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1076     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
1077     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
1078
1079     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1080                     h->sps.chroma_format_idc);
1081     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1082     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1083     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1084                       h->sps.chroma_format_idc);
1085     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1086
1087     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1088         int max_slices;
1089         if (h->mb_height)
1090             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1091         else
1092             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1093         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1094                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1095         nb_slices = max_slices;
1096     }
1097     h->slice_context_count = nb_slices;
1098     h->max_contexts = FFMIN(h->max_contexts, nb_slices);
1099
1100     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1101         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1102         if (ret < 0) {
1103             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1104             goto fail;
1105         }
1106     } else {
1107         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1108             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1109
1110             sl->h264               = h;
1111             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1112             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1113             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1114
1115             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1116                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1117                 goto fail;
1118             }
1119         }
1120     }
1121
1122     h->context_initialized = 1;
1123
1124     return 0;
1125 fail:
1126     ff_h264_free_tables(h);
1127     h->context_initialized = 0;
1128     return ret;
1129 }
1130
1131 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1132 {
1133     switch (a) {
1134     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1135     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1136     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1137     default:
1138         return a;
1139     }
1140 }
1141
1142 /**
1143  * Decode a slice header.
1144  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1145  *
1146  * @param h h264context
1147  *
1148  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1149  */
1150 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1151 {
1152     unsigned int first_mb_in_slice;
1153     unsigned int pps_id;
1154     int ret;
1155     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1156     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1157     int must_reinit;
1158     int needs_reinit = 0;
1159     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1160     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1161     int frame_num, droppable, picture_structure;
1162     int mb_aff_frame, last_mb_aff_frame;
1163     PPS *pps;
1164
1165     if (first_slice)
1166         av_assert0(!h->setup_finished);
1167
1168     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1169     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1170
1171     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1172
1173     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1174         if (h->current_slice) {
1175             if (h->setup_finished) {
1176                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
1177                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1178             }
1179             if (h->max_contexts > 1) {
1180                 if (!h->single_decode_warning) {
1181                     av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Cannot decode multiple access units as slice threads\n");
1182                     h->single_decode_warning = 1;
1183                 }
1184                 h->max_contexts = 1;
1185                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1186             }
1187
1188             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1189                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1190                 h->current_slice = 0;
1191                 if (ret < 0)
1192                     return ret;
1193             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1194                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1195                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1196                 h->current_slice = 0;
1197                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1198                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1199                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1200                 if (ret < 0)
1201                     return ret;
1202             } else
1203                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1204         }
1205
1206         if (!h->first_field) {
1207             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1208                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1209                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1210             }
1211             h->cur_pic_ptr = NULL;
1212         }
1213     }
1214
1215     if (!h->current_slice)
1216         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
1217
1218     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1219     if (slice_type > 9) {
1220         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1221                "slice type %d too large at %d\n",
1222                slice_type, first_mb_in_slice);
1223         return AVERROR_INVALIDDATA;
1224     }
1225     if (slice_type > 4) {
1226         slice_type -= 5;
1227         sl->slice_type_fixed = 1;
1228     } else
1229         sl->slice_type_fixed = 0;
1230
1231     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1232     sl->slice_type     = slice_type;
1233     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1234
1235     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1236         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1237         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1238         return AVERROR_INVALIDDATA;
1239     }
1240
1241     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
1242         if (
1243             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1244             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1245             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1246             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE && h->sei_recovery_frame_cnt < 0) ||
1247             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1248             return SLICE_SKIPED;
1249         }
1250     }
1251
1252     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1253     if (!h->setup_finished)
1254         h->pict_type = sl->slice_type;
1255
1256     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1257     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1258         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1259         return AVERROR_INVALIDDATA;
1260     }
1261     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1262         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1263                "non-existing PPS %u referenced\n",
1264                pps_id);
1265         return AVERROR_INVALIDDATA;
1266     }
1267     if (h->au_pps_id >= 0 && pps_id != h->au_pps_id) {
1268         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1269                "PPS change from %d to %d forbidden\n",
1270                h->au_pps_id, pps_id);
1271         return AVERROR_INVALIDDATA;
1272     }
1273
1274     pps = h->pps_buffers[pps_id];
1275
1276     if (!h->sps_buffers[pps->sps_id]) {
1277         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1278                "non-existing SPS %u referenced\n",
1279                h->pps.sps_id);
1280         return AVERROR_INVALIDDATA;
1281     }
1282
1283     if (first_slice) {
1284         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1285     } else if (h->setup_finished && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1286         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
1287         return AVERROR_INVALIDDATA;
1288     }
1289
1290     if (pps->sps_id != h->sps.sps_id ||
1291         pps->sps_id != h->current_sps_id ||
1292         h->sps_buffers[pps->sps_id]->new) {
1293
1294         if (!first_slice) {
1295             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1296                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1297             return AVERROR_INVALIDDATA;
1298         }
1299
1300         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1301
1302         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1303             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
1304             h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1305             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1306         )
1307             needs_reinit = 1;
1308
1309         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1310             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1311             needs_reinit         = 1;
1312
1313         if (h->flags & AV_CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1314             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1315              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1316             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1317                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1318                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1319             else
1320                 h->low_delay = 1;
1321         }
1322
1323         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1324             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1325
1326     }
1327
1328     must_reinit = (h->context_initialized &&
1329                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
1330                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1331                      || h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma
1332                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1333                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
1334                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
1335                     ));
1336     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1337         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1338         must_reinit = 1;
1339
1340     if (first_slice && av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1341         must_reinit = 1;
1342
1343     if (!h->setup_finished) {
1344         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1345         h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1346         h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1347
1348         h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1349         h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1350         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1351         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1352
1353         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1354
1355         h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1356
1357         h->width  = 16 * h->mb_width;
1358         h->height = 16 * h->mb_height;
1359
1360         ret = init_dimensions(h);
1361         if (ret < 0)
1362             return ret;
1363
1364         if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1365             h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1366                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1367             if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1368                 if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1369                     needs_reinit = 1;
1370                 h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1371                 h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1372                 h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1373             }
1374         }
1375     }
1376
1377     if (h->context_initialized &&
1378         (must_reinit || needs_reinit)) {
1379         h->context_initialized = 0;
1380         if (sl != h->slice_ctx) {
1381             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1382                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1383                    "slice %d\n",
1384                    h->width, h->avctx->coded_width,
1385                    h->height, h->avctx->coded_height,
1386                    h->current_slice + 1);
1387             return AVERROR_INVALIDDATA;
1388         }
1389
1390         av_assert1(first_slice);
1391
1392         ff_h264_flush_change(h);
1393
1394         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1395             return ret;
1396         h->avctx->pix_fmt = ret;
1397
1398         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1399                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1400
1401         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1402             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1403                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1404             return ret;
1405         }
1406     }
1407     if (!h->context_initialized) {
1408         if (sl != h->slice_ctx) {
1409             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1410                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1411             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1412         }
1413
1414         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1415             return ret;
1416         h->avctx->pix_fmt = ret;
1417
1418         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1419             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1420                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1421             return ret;
1422         }
1423     }
1424
1425     if (!h->current_slice && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1426         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1427         ff_h264_init_dequant_tables(h);
1428     }
1429
1430     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1431     if (!first_slice) {
1432         if (h->frame_num != frame_num) {
1433             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1434                    h->frame_num, frame_num);
1435             return AVERROR_INVALIDDATA;
1436         }
1437     }
1438
1439     if (!h->setup_finished)
1440         h->frame_num = frame_num;
1441
1442     sl->mb_mbaff       = 0;
1443     mb_aff_frame       = 0;
1444     last_mb_aff_frame  = h->mb_aff_frame;
1445     last_pic_structure = h->picture_structure;
1446     last_pic_droppable = h->droppable;
1447
1448     droppable = h->nal_ref_idc == 0;
1449     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1450         picture_structure = PICT_FRAME;
1451     } else {
1452         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1453             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1454             return -1;
1455         }
1456         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1457
1458         if (field_pic_flag) {
1459             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1460             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1461         } else {
1462             picture_structure = PICT_FRAME;
1463             mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1464         }
1465     }
1466
1467     if (h->current_slice) {
1468         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1469             last_pic_droppable != droppable ||
1470             last_mb_aff_frame  != mb_aff_frame) {
1471             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1472                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1473                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1474             return AVERROR_INVALIDDATA;
1475         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1476             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1477                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1478                    h->current_slice + 1);
1479             return AVERROR_INVALIDDATA;
1480         }
1481     }
1482
1483     if (!h->setup_finished) {
1484         h->droppable         = droppable;
1485         h->picture_structure = picture_structure;
1486         h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1487     }
1488     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1489
1490     if (h->current_slice == 0) {
1491         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1492          * frames just to throw them away */
1493         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1494             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1495             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1496
1497             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1498                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1499
1500             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1501                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1502                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1503                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1504
1505                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1506             }
1507         }
1508
1509         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1510          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1511          * decode frames as "finished".
1512          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1513          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1514         if (h->first_field) {
1515             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1516             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1517             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1518
1519             /* Mark old field/frame as completed */
1520             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1521                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1522                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1523             }
1524
1525             /* figure out if we have a complementary field pair */
1526             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1527                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1528                  * remain for reference if marked as such. */
1529                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1530                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1531                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1532                 }
1533             } else {
1534                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1535                     /* This and previous field were reference, but had
1536                      * different frame_nums. Consider this field first in
1537                      * pair. Throw away previous field except for reference
1538                      * purposes. */
1539                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1540                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1541                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1542                     }
1543                 } else {
1544                     /* Second field in complementary pair */
1545                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1546                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1547                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1548                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1549                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1550                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1551                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1552                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1553                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1554                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1555                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1556                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1557                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1558                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1559                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1560                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1561                     }
1562                 }
1563             }
1564         }
1565
1566         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && !h->first_field &&
1567                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1568             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1569             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1570                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1571             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1572                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1573                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1574             ret = h264_frame_start(h);
1575             if (ret < 0) {
1576                 h->first_field = 0;
1577                 return ret;
1578             }
1579
1580             h->prev_frame_num++;
1581             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1582             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1583             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1584             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1585             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1586             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1587             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1588                 return ret;
1589             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1590             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1591                 return ret;
1592             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1593              * in its place.
1594              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1595              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1596              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1597              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1598              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1599             if (h->short_ref_count) {
1600                 if (prev &&
1601                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1602                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1603                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1604                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1605                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1606                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1607                                   prev->f->linesize,
1608                                   prev->f->format,
1609                                   prev->f->width,
1610                                   prev->f->height);
1611                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1612                 }
1613                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1614             }
1615         }
1616
1617         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1618          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1619          * frame, or to allocate a new one. */
1620         if (h->first_field) {
1621             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1622             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1623             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1624
1625             /* figure out if we have a complementary field pair */
1626             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1627                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1628                  * remain for reference if marked as such. */
1629                 h->missing_fields ++;
1630                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1631                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1632             } else {
1633                 h->missing_fields = 0;
1634                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1635                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1636                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1637                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1638                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1639                      * one except for reference purposes. */
1640                     h->first_field = 1;
1641                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1642                 } else {
1643                     /* Second field in complementary pair */
1644                     h->first_field = 0;
1645                 }
1646             }
1647         } else {
1648             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1649             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1650         }
1651
1652         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1653             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1654                 h->first_field = 0;
1655                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1656             }
1657         } else {
1658             release_unused_pictures(h, 0);
1659         }
1660         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1661         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1662         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1663             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1664                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1665         } else {
1666             memset(h->slice_table, -1,
1667                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1668         }
1669     }
1670
1671     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1672     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1673         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1674         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1675         return AVERROR_INVALIDDATA;
1676     }
1677     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1678     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1679                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1680     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1681         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1682     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1683
1684     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1685         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1686         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1687     } else {
1688         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1689         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1690     }
1691
1692     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1693         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1694
1695     if (h->sps.poc_type == 0) {
1696         int poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1697
1698         if (!h->setup_finished)
1699             h->poc_lsb = poc_lsb;
1700
1701         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1702             int delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1703             if (!h->setup_finished)
1704                 h->delta_poc_bottom = delta_poc_bottom;
1705         }
1706     }
1707
1708     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1709         int delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1710
1711         if (!h->setup_finished)
1712             h->delta_poc[0] = delta_poc;
1713
1714         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1715             delta_poc = get_se_golomb(&sl->gb);
1716
1717             if (!h->setup_finished)
1718                 h->delta_poc[1] = delta_poc;
1719         }
1720     }
1721
1722     if (!h->setup_finished)
1723         ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1724
1725     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1726         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1727
1728     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1729     if (ret < 0)
1730         return ret;
1731
1732     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1733        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1734        if (ret < 0) {
1735            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1736            return ret;
1737        }
1738     }
1739
1740     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1741         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1742          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1743         ff_pred_weight_table(h, sl);
1744     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1745              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1746         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1747     } else {
1748         sl->use_weight = 0;
1749         for (i = 0; i < 2; i++) {
1750             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1751             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1752         }
1753     }
1754
1755     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1756     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1757     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1758     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1759     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1760     if (h->nal_ref_idc) {
1761         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1762                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1763                                              h->current_slice == 0);
1764         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1765             return AVERROR_INVALIDDATA;
1766     }
1767
1768     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1769         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1770
1771         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1772             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1773             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1774         }
1775     }
1776
1777     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1778         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1779     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1780
1781     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1782         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1783         if (tmp > 2) {
1784             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1785             return AVERROR_INVALIDDATA;
1786         }
1787         sl->cabac_init_idc = tmp;
1788     }
1789
1790     sl->last_qscale_diff = 0;
1791     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1792     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1793         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1794         return AVERROR_INVALIDDATA;
1795     }
1796     sl->qscale       = tmp;
1797     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1798     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1799     // FIXME qscale / qp ... stuff
1800     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1801         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1802     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1803         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1804         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1805
1806     sl->deblocking_filter     = 1;
1807     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1808     sl->slice_beta_offset     = 0;
1809     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1810         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1811         if (tmp > 2) {
1812             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1813                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1814             return AVERROR_INVALIDDATA;
1815         }
1816         sl->deblocking_filter = tmp;
1817         if (sl->deblocking_filter < 2)
1818             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1819
1820         if (sl->deblocking_filter) {
1821             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1822             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1823             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1824                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1825                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1826                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1827                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1828                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1829                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1830                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1831             }
1832         }
1833     }
1834
1835     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1836         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1837          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1838         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1839          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1840         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1841          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1842         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1843          h->nal_ref_idc == 0))
1844         sl->deblocking_filter = 0;
1845
1846     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1847         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1848             /* Cheat slightly for speed:
1849              * Do not bother to deblock across slices. */
1850             sl->deblocking_filter = 2;
1851         } else {
1852             h->max_contexts = 1;
1853             if (!h->single_decode_warning) {
1854                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1855                        "Cannot parallelize slice decoding with deblocking filter type 1, decoding such frames in sequential order\n"
1856                        "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"
1857                        "Setting the flags2 libavcodec option to +fast (-flags2 +fast) will disable deblocking across slices and enable parallel slice decoding "
1858                        "but will generate non-standard-compliant output.\n");
1859                 h->single_decode_warning = 1;
1860             }
1861             if (sl != h->slice_ctx) {
1862                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1863                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1864                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1865             }
1866         }
1867     }
1868     sl->qp_thresh = 15 -
1869                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1870                    FFMAX3(0,
1871                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1872                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1873                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1874
1875     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1876
1877     if (sl->slice_num)
1878         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1879     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1880         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1881         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1882         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1883         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);
1884     }
1885
1886     for (j = 0; j < 2; j++) {
1887         int id_list[16];
1888         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1889         for (i = 0; i < 16; i++) {
1890             id_list[i] = 60;
1891             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1892                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1893                 int k;
1894                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1895                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1896                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1897                         id_list[i] = k;
1898                         break;
1899                     }
1900                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1901                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1902                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1903                         break;
1904                     }
1905             }
1906         }
1907
1908         ref2frm[0] =
1909         ref2frm[1] = -1;
1910         for (i = 0; i < 16; i++)
1911             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1912         ref2frm[18 + 0] =
1913         ref2frm[18 + 1] = -1;
1914         for (i = 16; i < 48; i++)
1915             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1916                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1917     }
1918
1919     h->au_pps_id = pps_id;
1920     h->sps.new =
1921     h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1922     h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
1923
1924     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1925         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1926                "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",
1927                sl->slice_num,
1928                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1929                first_mb_in_slice,
1930                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1931                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1932                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1933                pps_id, h->frame_num,
1934                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1935                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1936                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1937                sl->qscale,
1938                sl->deblocking_filter,
1939                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1940                sl->use_weight,
1941                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1942                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1943     }
1944
1945     return 0;
1946 }
1947
1948 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1949 {
1950     switch (sl->slice_type) {
1951     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1952         return 0;
1953     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1954         return 1;
1955     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1956         return 2;
1957     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1958         return 3;
1959     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1960         return 4;
1961     default:
1962         return AVERROR_INVALIDDATA;
1963     }
1964 }
1965
1966 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1967                                                       H264SliceContext *sl,
1968                                                       int mb_type, int top_xy,
1969                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1970                                                       int top_type,
1971                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1972                                                       int mb_xy, int list)
1973 {
1974     int b_stride = h->b_stride;
1975     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1976     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1977     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1978         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1979             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1980             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1981             int *ref2frm = sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1982             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1983             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1984             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1985             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1986             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1987         } else {
1988             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1989             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1990         }
1991
1992         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1993             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1994                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1995                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1996                 int *ref2frm = sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
1997                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1998                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1999                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2000                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2001                 ref_cache[-1 +  0] =
2002                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2003                 ref_cache[-1 + 16] =
2004                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2005             } else {
2006                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2007                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2008                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2009                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2010                 ref_cache[-1 +  0] =
2011                 ref_cache[-1 +  8] =
2012                 ref_cache[-1 + 16] =
2013                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2014             }
2015         }
2016     }
2017
2018     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2019         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2020         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2021         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2022         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2023         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2024         return;
2025     }
2026
2027     {
2028         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2029         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2);
2030         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2031         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2032         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2033         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2034         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2035         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2036     }
2037
2038     {
2039         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2040         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2041         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2042         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2043         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2044     }
2045 }
2046
2047 /**
2048  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2049  */
2050 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2051 {
2052     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2053     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2054     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2055     uint8_t *nnz;
2056     uint8_t *nnz_cache;
2057
2058     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2059
2060     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
2061      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
2062
2063     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2064     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2065         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2066         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2067         if (sl->mb_y & 1) {
2068             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2069                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2070         } else {
2071             if (curr_mb_field_flag)
2072                 top_xy += h->mb_stride &
2073                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2074             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2075                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2076         }
2077     }
2078
2079     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2080     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2081     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2082     {
2083         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2084          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2085          * and more accurate chroma_qp. */
2086         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2087         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2088         if (qp <= qp_thresh &&
2089             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2090              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2091             (top_xy < 0 ||
2092              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2093             if (!FRAME_MBAFF(h))
2094                 return 1;
2095             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2096                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2097                 (top_xy < h->mb_stride ||
2098                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2099                 return 1;
2100         }
2101     }
2102
2103     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2104     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2105     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2106     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2107         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2108             top_type = 0;
2109         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2110             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2111     } else {
2112         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2113             top_type = 0;
2114         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2115             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2116     }
2117     sl->top_type        = top_type;
2118     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2119     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2120
2121     if (IS_INTRA(mb_type))
2122         return 0;
2123
2124     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2125                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2126     if (sl->list_count == 2)
2127         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2128                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2129
2130     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2131     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2132     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2133     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2134     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2135     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2136     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2137
2138     if (top_type) {
2139         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2140         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2141     }
2142
2143     if (left_type[LTOP]) {
2144         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2145         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2146         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2147         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2148         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2149     }
2150
2151     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2152      * from what the loop filter needs */
2153     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2154         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2155             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2156             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2157             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2158             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2159         }
2160         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2161             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2162             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2163         }
2164         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2165             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2166             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2167         }
2168
2169         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2170             nnz_cache[scan8[0]] =
2171             nnz_cache[scan8[1]] =
2172             nnz_cache[scan8[2]] =
2173             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2174
2175             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2176             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2177             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2178             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2179
2180             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2181             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2182             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2183             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2184
2185             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2186             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2187             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2188             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2189         }
2190     }
2191
2192     return 0;
2193 }
2194
2195 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2196 {
2197     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2198     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2199     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2200     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2201     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2202     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2203
2204     if (sl->deblocking_filter) {
2205         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2206             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2207                 int mb_xy, mb_type;
2208                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2209                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
2210                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2211                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2212
2213                 if (FRAME_MBAFF(h))
2214                     sl->mb_mbaff               =
2215                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2216
2217                 sl->mb_x = mb_x;
2218                 sl->mb_y = mb_y;
2219                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2220                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2221                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2222                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2223                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2224                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2225                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2226                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2227                 // FIXME simplify above
2228
2229                 if (MB_FIELD(sl)) {
2230                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2231                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2232                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2233                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2234                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2235                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2236                     }
2237                 } else {
2238                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2239                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2240                 }
2241                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2242                                  uvlinesize, 0);
2243                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2244                     continue;
2245                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2246                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2247
2248                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2249                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2250                                       linesize, uvlinesize);
2251                 } else {
2252                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2253                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2254                 }
2255             }
2256     }
2257     sl->slice_type  = old_slice_type;
2258     sl->mb_x         = end_x;
2259     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2260     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2261     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2262 }
2263
2264 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2265 {
2266     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2267     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2268                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2269                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2270                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2271     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2272 }
2273
2274 /**
2275  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2276  */
2277 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2278 {
2279     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2280     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2281     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2282     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2283
2284     if (sl->deblocking_filter) {
2285         if ((top + height) >= pic_height)
2286             height += deblock_border;
2287         top -= deblock_border;
2288     }
2289
2290     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2291         return;
2292
2293     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2294     if (top < 0) {
2295         height = top + height;
2296         top    = 0;
2297     }
2298
2299     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2300
2301     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2302         return;
2303
2304     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2305                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2306 }
2307
2308 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2309                          int startx, int starty,
2310                          int endx, int endy, int status)
2311 {
2312     if (!sl->h264->enable_er)
2313         return;
2314
2315     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2316         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2317
2318         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2319     }
2320 }
2321
2322 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2323 {
2324     H264SliceContext *sl = arg;
2325     const H264Context *h = sl->h264;
2326     int lf_x_start = sl->mb_x;
2327     int ret;
2328
2329     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2330     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2331
2332     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2333     if (ret < 0)
2334         return ret;
2335
2336     sl->mb_skip_run = -1;
2337
2338     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2339
2340     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2341                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2342                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2343
2344     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2345         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2346         if (start_i) {
2347             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2348             prev_status &= ~ VP_START;
2349             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2350                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2351         }
2352     }
2353
2354     if (h->pps.cabac) {
2355         /* realign */
2356         align_get_bits(&sl->gb);
2357
2358         /* init cabac */
2359         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2360                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2361                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2362         if (ret < 0)
2363             return ret;
2364
2365         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2366
2367         for (;;) {
2368             // START_TIMER
2369             int ret, eos;
2370             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2371                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2372                        sl->next_slice_idx);
2373                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2374                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2375                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2376             }
2377
2378             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2379             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2380
2381             if (ret >= 0)
2382                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2383
2384             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2385             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2386                 sl->mb_y++;
2387
2388                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2389
2390                 if (ret >= 0)
2391                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2392                 sl->mb_y--;
2393             }
2394             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2395
2396             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2397                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2398                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2399                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2400                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2401                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2402                 return 0;
2403             }
2404             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2405                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2406             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2407                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2408                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2409                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2410                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2411                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2412                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2413                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2414             }
2415
2416             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2417                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2418                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2419                 decode_finish_row(h, sl);
2420                 ++sl->mb_y;
2421                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2422                     ++sl->mb_y;
2423                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2424                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2425                 }
2426             }
2427
2428             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2429                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2430                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2431                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2432                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2433                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2434                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2435                 return 0;
2436             }
2437         }
2438     } else {
2439         for (;;) {
2440             int ret;
2441
2442             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2443                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2444                        sl->next_slice_idx);
2445                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2446                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2447                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2448             }
2449
2450             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2451
2452             if (ret >= 0)
2453                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2454
2455             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2456             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2457                 sl->mb_y++;
2458                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2459
2460                 if (ret >= 0)
2461                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2462                 sl->mb_y--;
2463             }
2464
2465             if (ret < 0) {
2466                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2467                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2468                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2469                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2470                 return ret;
2471             }
2472
2473             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2474                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2475                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2476                 decode_finish_row(h, sl);
2477                 ++sl->mb_y;
2478                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2479                     ++sl->mb_y;
2480                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2481                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2482                 }
2483                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2484                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2485                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2486
2487                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2488                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2489                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2490                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2491
2492                         return 0;
2493                     } else {
2494                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2495                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2496
2497                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2498                     }
2499                 }
2500             }
2501
2502             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2503                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2504                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2505
2506                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2507                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2508                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2509                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2510                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2511
2512                     return 0;
2513                 } else {
2514                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2515                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2516
2517                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2518                 }
2519             }
2520         }
2521     }
2522 }
2523
2524 /**
2525  * Call decode_slice() for each context.
2526  *
2527  * @param h h264 master context
2528  * @param context_count number of contexts to execute
2529  */
2530 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2531 {
2532     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2533     H264SliceContext *sl;
2534     int i, j;
2535
2536     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2537
2538     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2539
2540     if (h->avctx->hwaccel
2541 #if FF_API_CAP_VDPAU
2542         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2543 #endif
2544         )
2545         return 0;
2546     if (context_count == 1) {
2547         int ret;
2548
2549         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2550
2551         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2552         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2553         return ret;
2554     } else {
2555         av_assert0(context_count > 0);
2556         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2557             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2558             int slice_idx;
2559
2560             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2561             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2562                 sl->er.error_count = 0;
2563             }
2564
2565             /* make sure none of those slices overlap */
2566             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2567             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2568                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2569                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2570
2571                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2572                     continue;
2573                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2574             }
2575             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2576         }
2577
2578         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2579                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2580
2581         /* pull back stuff from slices to master context */
2582         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2583         h->mb_y              = sl->mb_y;
2584         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2585             for (i = 1; i < context_count; i++)
2586                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2587         }
2588     }
2589
2590     return 0;
2591 }