]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
avcodec/h264dec: be more explicit in handling container cropping
[ffmpeg] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "mpegvideo.h"
48 #include "rectangle.h"
49 #include "thread.h"
50
51 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
52     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
53     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
54     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
55     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
56 };
57
58 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
59     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
60     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
61     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
62     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
63     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
64     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
65     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
66     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
67     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
68     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
69     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
70     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
71     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
72     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
73     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
74     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
75 };
76
77 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
78     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
79     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
80     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
81     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
82     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
83     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
84     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
85     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
86     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
87     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
88     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
89     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
90     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
91     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
92     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
93     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
94 };
95
96 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
97 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
98     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
99     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
100     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
101     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
102     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
103     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
104     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
105     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
106     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
107     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
108     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
109     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
110     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
111     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
112     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
113     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
114 };
115
116 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
117 {
118     int i;
119
120     /* release non reference frames */
121     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
122         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
123             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
124             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
125         }
126     }
127 }
128
129 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
130 {
131     const H264Context *h = sl->h264;
132     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
133
134     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
135     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
136     // (= 21x21 for  H.264)
137     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
138
139     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
140                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
141     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
142                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
143
144     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
145         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
146         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
147         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
148         av_freep(&sl->top_borders[0]);
149         av_freep(&sl->top_borders[1]);
150
151         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
152         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
153         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
154         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
155         return AVERROR(ENOMEM);
156     }
157
158     return 0;
159 }
160
161 static int init_table_pools(H264Context *h)
162 {
163     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
164     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
165     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
166     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
167
168     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
169                                                av_buffer_allocz);
170     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
171                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
172     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
173                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
174     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
175
176     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
177         !h->ref_index_pool) {
178         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
181         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
182         return AVERROR(ENOMEM);
183     }
184
185     return 0;
186 }
187
188 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
189 {
190     int i, ret = 0;
191
192     av_assert0(!pic->f->data[0]);
193
194     pic->tf.f = pic->f;
195     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
196                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
197     if (ret < 0)
198         goto fail;
199
200     pic->crop     = h->ps.sps->crop;
201     pic->crop_top = h->ps.sps->crop_top;
202     pic->crop_left= h->ps.sps->crop_left;
203
204     if (h->avctx->hwaccel) {
205         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
206         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
207         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
208             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
209             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
210                 return AVERROR(ENOMEM);
211             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
212         }
213     }
214     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
215         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
216         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
217                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
218
219         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
220             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
221                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
222             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
223                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
224         }
225     }
226
227     if (!h->qscale_table_pool) {
228         ret = init_table_pools(h);
229         if (ret < 0)
230             goto fail;
231     }
232
233     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
234     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
235     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
236         goto fail;
237
238     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
239     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
240
241     for (i = 0; i < 2; i++) {
242         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
243         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
244         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
245             goto fail;
246
247         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
248         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
249     }
250
251     return 0;
252 fail:
253     ff_h264_unref_picture(h, pic);
254     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
255 }
256
257 static int find_unused_picture(H264Context *h)
258 {
259     int i;
260
261     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
262         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
263             return i;
264     }
265     return AVERROR_INVALIDDATA;
266 }
267
268
269 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
270
271 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
272     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
273       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
274      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
275
276 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
277                                H264Context *new_base,
278                                H264Context *old_base)
279 {
280     int i;
281
282     for (i = 0; i < count; i++) {
283         av_assert1(!from[i] ||
284                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
285                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
286         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
287     }
288 }
289
290 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
291
292 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
293                                   const AVCodecContext *src)
294 {
295     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
296     int inited = h->context_initialized, err = 0;
297     int need_reinit = 0;
298     int i, ret;
299
300     if (dst == src)
301         return 0;
302
303     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
304     //if (!h1->ps.sps)
305     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
306
307     if (inited &&
308         (h->width                 != h1->width                 ||
309          h->height                != h1->height                ||
310          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
311          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
312          !h->ps.sps                                            ||
313          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
314          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
315          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
316         need_reinit = 1;
317     }
318
319     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
320     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
321
322     // SPS/PPS
323     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
324         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
325         if (h1->ps.sps_list[i]) {
326             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
327             if (!h->ps.sps_list[i])
328                 return AVERROR(ENOMEM);
329         }
330     }
331     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
332         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
333         if (h1->ps.pps_list[i]) {
334             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
335             if (!h->ps.pps_list[i])
336                 return AVERROR(ENOMEM);
337         }
338     }
339
340     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
341     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
342     h->ps.pps = NULL;
343     h->ps.sps = NULL;
344     if (h1->ps.pps_ref) {
345         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
346         if (!h->ps.pps_ref)
347             return AVERROR(ENOMEM);
348         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
349     }
350     if (h1->ps.sps_ref) {
351         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
352         if (!h->ps.sps_ref)
353             return AVERROR(ENOMEM);
354         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
355     }
356
357     if (need_reinit || !inited) {
358         h->width     = h1->width;
359         h->height    = h1->height;
360         h->mb_height = h1->mb_height;
361         h->mb_width  = h1->mb_width;
362         h->mb_num    = h1->mb_num;
363         h->mb_stride = h1->mb_stride;
364         h->b_stride  = h1->b_stride;
365
366         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
367             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
368                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
369                 return err;
370             }
371         }
372
373         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
374         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
375     }
376
377     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
378     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
379     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
380     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
381     h->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
382     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
383     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
384     h->first_field          = h1->first_field;
385     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
386     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
387     h->droppable            = h1->droppable;
388
389     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
390         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
391         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
392             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
393             return ret;
394     }
395
396     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
397     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
398     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
399         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
400         if (ret < 0)
401             return ret;
402     }
403
404     h->enable_er       = h1->enable_er;
405     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
406     h->droppable       = h1->droppable;
407
408     // extradata/NAL handling
409     h->is_avc = h1->is_avc;
410     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
411     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
412
413     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
414
415     memcpy(h->default_ref, h1->default_ref, sizeof(h->default_ref));
416     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
417     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
418     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
419     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
420
421     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
422     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
423
424     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
425     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
426     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
427     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
428     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
429     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
430
431     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
432     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
433     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
434                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
435
436     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
437
438     if (!h->cur_pic_ptr)
439         return 0;
440
441     if (!h->droppable) {
442         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
443         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
444         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
445     }
446     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
447     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
448
449     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
450
451     return err;
452 }
453
454 static int h264_frame_start(H264Context *h)
455 {
456     H264Picture *pic;
457     int i, ret;
458     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
459     int c[4] = {
460         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
461         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
462         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
463         -1
464     };
465
466     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
467         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
468         return -1;
469     }
470
471     release_unused_pictures(h, 1);
472     h->cur_pic_ptr = NULL;
473
474     i = find_unused_picture(h);
475     if (i < 0) {
476         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
477         return i;
478     }
479     pic = &h->DPB[i];
480
481     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
482     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
483     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
484     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
485     /*
486      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
487      * in later.
488      * See decode_nal_units().
489      */
490     pic->f->key_frame = 0;
491     pic->mmco_reset  = 0;
492     pic->recovered   = 0;
493     pic->invalid_gap = 0;
494     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
495
496     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
497
498     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
499         return ret;
500     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel
501 #if FF_API_CAP_VDPAU
502        && !(h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
503 #endif
504        )
505         ff_color_frame(pic->f, c);
506
507     h->cur_pic_ptr = pic;
508     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
509     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
510         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
511     }
512
513     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
514         return ret;
515
516     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
517         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
518         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
519     }
520
521     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
522         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
523         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
524         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
525     }
526
527     for (i = 0; i < 16; i++) {
528         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
529         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
530     }
531     for (i = 0; i < 16; i++) {
532         h->block_offset[16 + i]      =
533         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
534         h->block_offset[48 + 16 + i] =
535         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
536     }
537
538     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
539      * that if we break out due to an error it can be released automatically
540      * in the next ff_mpv_frame_start().
541      */
542     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
543
544     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
545
546     h->next_output_pic = NULL;
547
548     h->postpone_filter = 0;
549
550     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
551
552     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
553
554     return 0;
555 }
556
557 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
558                                               uint8_t *src_y,
559                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
560                                               int linesize, int uvlinesize,
561                                               int simple)
562 {
563     uint8_t *top_border;
564     int top_idx = 1;
565     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
566     int chroma444 = CHROMA444(h);
567     int chroma422 = CHROMA422(h);
568
569     src_y  -= linesize;
570     src_cb -= uvlinesize;
571     src_cr -= uvlinesize;
572
573     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
574         if (sl->mb_y & 1) {
575             if (!MB_MBAFF(sl)) {
576                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
577                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
578                 if (pixel_shift)
579                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
580                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
581                     if (chroma444) {
582                         if (pixel_shift) {
583                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
584                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
585                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
586                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
587                         } else {
588                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
589                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
590                         }
591                     } else if (chroma422) {
592                         if (pixel_shift) {
593                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
594                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
595                         } else {
596                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
597                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
598                         }
599                     } else {
600                         if (pixel_shift) {
601                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
602                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
603                         } else {
604                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
605                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
606                         }
607                     }
608                 }
609             }
610         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
611             top_idx = 0;
612         } else
613             return;
614     }
615
616     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
617     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
618      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
619     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
620     if (pixel_shift)
621         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
622
623     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
624         if (chroma444) {
625             if (pixel_shift) {
626                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
627                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
628                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
629                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
630             } else {
631                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
632                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
633             }
634         } else if (chroma422) {
635             if (pixel_shift) {
636                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
637                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
638             } else {
639                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
640                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
641             }
642         } else {
643             if (pixel_shift) {
644                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
645                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
646             } else {
647                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
648                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
649             }
650         }
651     }
652 }
653
654 /**
655  * Initialize implicit_weight table.
656  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
657  *                -1 initializes the rest
658  */
659 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
660 {
661     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
662
663     for (i = 0; i < 2; i++) {
664         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
665         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
666     }
667
668     if (field < 0) {
669         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
670             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
671         } else {
672             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
673         }
674         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
675             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
676             sl->pwt.use_weight        = 0;
677             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
678             return;
679         }
680         ref_start  = 0;
681         ref_count0 = sl->ref_count[0];
682         ref_count1 = sl->ref_count[1];
683     } else {
684         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
685         ref_start  = 16;
686         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
687         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
688     }
689
690     sl->pwt.use_weight               = 2;
691     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
692     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
693     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
694
695     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
696         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
697         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
698             int w = 32;
699             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
700                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
701                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
702                 if (td) {
703                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
704                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
705                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
706                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
707                         w = 64 - dist_scale_factor;
708                 }
709             }
710             if (field < 0) {
711                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
712                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
713             } else {
714                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
715             }
716         }
717     }
718 }
719
720 /**
721  * initialize scan tables
722  */
723 static void init_scan_tables(H264Context *h)
724 {
725     int i;
726     for (i = 0; i < 16; i++) {
727 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
728         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
729         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
730 #undef TRANSPOSE
731     }
732     for (i = 0; i < 64; i++) {
733 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
734         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
735         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
736         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
737         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
738 #undef TRANSPOSE
739     }
740     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
741         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
742         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
743         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
744         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
745         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
746         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
747     } else {
748         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
749         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
750         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
751         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
752         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
753         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
754     }
755 }
756
757 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
758 {
759 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
760                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
761                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
762                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
763                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
764                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
765     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
766     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
767     int i;
768
769     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
770     case 9:
771         if (CHROMA444(h)) {
772             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
773                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
774             } else
775                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
776         } else if (CHROMA422(h))
777             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
778         else
779             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
780         break;
781     case 10:
782         if (CHROMA444(h)) {
783             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
784                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
785             } else
786                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
787         } else if (CHROMA422(h))
788             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
789         else
790             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
791         break;
792     case 12:
793         if (CHROMA444(h)) {
794             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
795                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
796             } else
797                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
798         } else if (CHROMA422(h))
799             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
800         else
801             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
802         break;
803     case 14:
804         if (CHROMA444(h)) {
805             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
806                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
807             } else
808                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
809         } else if (CHROMA422(h))
810             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
811         else
812             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
813         break;
814     case 8:
815 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
816         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
817 #endif
818         if (CHROMA444(h)) {
819             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
820                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
821             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
822                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
823             else
824                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
825         } else if (CHROMA422(h)) {
826             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
827                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
828             else
829                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
830         } else {
831 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
832             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
833 #endif
834 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
835             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
836 #endif
837 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
838             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
839 #endif
840 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
841             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
843 #endif
844 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
845             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
846 #endif
847             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
848                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
849             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
850                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
851             else
852                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
853         }
854         break;
855     default:
856         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
857                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
858         return AVERROR_INVALIDDATA;
859     }
860
861     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
862
863     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
864         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
865             return choices[i];
866     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
867 }
868
869 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
870 static int init_dimensions(H264Context *h)
871 {
872     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
873     int width  = h->width  - (sps->crop_right + sps->crop_left);
874     int height = h->height - (sps->crop_top   + sps->crop_bottom);
875     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
876     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
877
878     /* handle container cropping */
879     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
880         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
881         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
882         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
883         h->width_from_caller  <= width &&
884         h->height_from_caller <= height) {
885         width  = h->width_from_caller;
886         height = h->height_from_caller;
887     } else {
888         h->width_from_caller  = 0;
889         h->height_from_caller = 0;
890     }
891
892     h->avctx->coded_width  = h->width;
893     h->avctx->coded_height = h->height;
894     h->avctx->width        = width;
895     h->avctx->height       = height;
896
897     return 0;
898 }
899
900 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
901 {
902     const SPS *sps = h->ps.sps;
903     int i, ret;
904
905     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
906     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
907                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
908
909     if (sps->timing_info_present_flag) {
910         int64_t den = sps->time_scale;
911         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
912             den *= 2;
913         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
914                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
915     }
916
917     ff_h264_free_tables(h);
918
919     h->first_field           = 0;
920     h->prev_interlaced_frame = 1;
921
922     init_scan_tables(h);
923     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
924     if (ret < 0) {
925         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
926         goto fail;
927     }
928
929 #if FF_API_CAP_VDPAU
930     if (h->avctx->codec &&
931         h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
932         (sps->bit_depth_luma != 8 || sps->chroma_format_idc > 1)) {
933         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
934                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
935         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
936         goto fail;
937     }
938 #endif
939
940     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
941         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
942     ) {
943         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
944                sps->bit_depth_luma);
945         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
946         goto fail;
947     }
948
949     h->cur_bit_depth_luma         =
950     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
951     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
952     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
953     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
954     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
955
956     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
957                     sps->chroma_format_idc);
958     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
959     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
960     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
961                       sps->chroma_format_idc);
962     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
963
964     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
965         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
966         if (ret < 0) {
967             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
968             goto fail;
969         }
970     } else {
971         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
972             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
973
974             sl->h264               = h;
975             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
976             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
977             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
978
979             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
980                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
981                 goto fail;
982             }
983         }
984     }
985
986     h->context_initialized = 1;
987
988     return 0;
989 fail:
990     ff_h264_free_tables(h);
991     h->context_initialized = 0;
992     return ret;
993 }
994
995 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
996 {
997     switch (a) {
998     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
999     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1000     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1001     default:
1002         return a;
1003     }
1004 }
1005
1006 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1007 {
1008     const SPS *sps;
1009     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1010
1011     if (first_slice) {
1012         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1013         h->ps.pps = NULL;
1014         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1015         if (!h->ps.pps_ref)
1016             return AVERROR(ENOMEM);
1017         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1018     }
1019
1020     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1021         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1022         h->ps.sps = NULL;
1023         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1024         if (!h->ps.sps_ref)
1025             return AVERROR(ENOMEM);
1026         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1027
1028         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1029             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1030             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1031             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1032         )
1033             needs_reinit = 1;
1034
1035         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1036             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1037             needs_reinit         = 1;
1038     }
1039     sps = h->ps.sps;
1040
1041     must_reinit = (h->context_initialized &&
1042                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1043                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1044                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1045                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1046                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1047                      || h->mb_height != sps->mb_height
1048                     ));
1049     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1050         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1051         must_reinit = 1;
1052
1053     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1054         must_reinit = 1;
1055
1056     if (!h->setup_finished) {
1057         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1058         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1059         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1060
1061         h->mb_width  = sps->mb_width;
1062         h->mb_height = sps->mb_height;
1063         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1064         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1065
1066         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1067
1068         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1069
1070         h->width  = 16 * h->mb_width;
1071         h->height = 16 * h->mb_height;
1072
1073         ret = init_dimensions(h);
1074         if (ret < 0)
1075             return ret;
1076
1077         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1078             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1079                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1080             if (sps->colour_description_present_flag) {
1081                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1082                     needs_reinit = 1;
1083                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1084                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1085                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1086             }
1087         }
1088     }
1089
1090     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1091         int flush_changes = h->context_initialized;
1092         h->context_initialized = 0;
1093         if (sl != h->slice_ctx) {
1094             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1095                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1096                    "slice %d\n",
1097                    h->width, h->avctx->coded_width,
1098                    h->height, h->avctx->coded_height,
1099                    h->current_slice + 1);
1100             return AVERROR_INVALIDDATA;
1101         }
1102
1103         av_assert1(first_slice);
1104
1105         if (flush_changes)
1106             ff_h264_flush_change(h);
1107
1108         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1109             return ret;
1110         h->avctx->pix_fmt = ret;
1111
1112         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1113                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1114
1115         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1116             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1117                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1118             return ret;
1119         }
1120     }
1121
1122     return 0;
1123 }
1124
1125 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1126 {
1127     const SPS *sps = h->ps.sps;
1128     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1129
1130     cur->f->interlaced_frame = 0;
1131     cur->f->repeat_pict      = 0;
1132
1133     /* Signal interlacing information externally. */
1134     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1135      * decoding process if it exists. */
1136
1137     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1138         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1139         switch (pt->pic_struct) {
1140         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1141             break;
1142         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1143         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1144             cur->f->interlaced_frame = 1;
1145             break;
1146         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1147         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1148             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1149                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1150             else
1151                 // try to flag soft telecine progressive
1152                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1153             break;
1154         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1155         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1156             /* Signal the possibility of telecined film externally
1157              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1158              * decide if they apply deinterlacing. */
1159             cur->f->repeat_pict = 1;
1160             break;
1161         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1162             cur->f->repeat_pict = 2;
1163             break;
1164         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1165             cur->f->repeat_pict = 4;
1166             break;
1167         }
1168
1169         if ((pt->ct_type & 3) &&
1170             pt->pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1171             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1172     } else {
1173         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1174         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1175     }
1176     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1177
1178     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1179         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1180         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1181     } else {
1182         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1183             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1184              * information of a past frame, better than nothing. */
1185             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1186                 h->sei.picture_timing.pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1187                 cur->f->top_field_first = 1;
1188             else
1189                 cur->f->top_field_first = 0;
1190         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1191             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1192              * is not set but interlaced frame detected */
1193             cur->f->top_field_first = 1;
1194         } else {
1195             /* Most likely progressive */
1196             cur->f->top_field_first = 0;
1197         }
1198     }
1199
1200     if (h->sei.frame_packing.present &&
1201         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1202         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1203         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1204         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1205         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1206         if (stereo) {
1207         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1208         case 0:
1209             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1210             break;
1211         case 1:
1212             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1213             break;
1214         case 2:
1215             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1216             break;
1217         case 3:
1218             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1219                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1220             else
1221                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1222             break;
1223         case 4:
1224             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1225             break;
1226         case 5:
1227             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1228             break;
1229         case 6:
1230             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1231             break;
1232         }
1233
1234         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1235             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1236         }
1237     }
1238
1239     if (h->sei.display_orientation.present &&
1240         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1241          h->sei.display_orientation.hflip ||
1242          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1243         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1244         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1245         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1246                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1247                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1248         if (rotation) {
1249             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1250             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1251                                    o->hflip, o->vflip);
1252         }
1253     }
1254
1255     if (h->sei.afd.present) {
1256         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1257                                                      sizeof(uint8_t));
1258
1259         if (sd) {
1260             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1261             h->sei.afd.present = 0;
1262         }
1263     }
1264
1265     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1266         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1267         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1268                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1269                                                      a53->a53_caption_size);
1270         if (sd)
1271             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1272         av_freep(&a53->a53_caption);
1273         a53->a53_caption_size = 0;
1274         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1275     }
1276
1277     return 0;
1278 }
1279
1280 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1281 {
1282     const SPS *sps = h->ps.sps;
1283     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1284     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1285     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1286
1287     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1288     h->mmco_reset = 0;
1289
1290     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1291         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1292         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1293     }
1294
1295     for (i = 0; 1; i++) {
1296         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1297             if(i)
1298                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1299             break;
1300         } else if(i) {
1301             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1302         }
1303     }
1304     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1305     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1306        || (h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > INT_MIN && h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-1] - h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT-2] > 2))
1307         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1308     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1309         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1310         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1311             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1312         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1313         cur->mmco_reset = 1;
1314     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1315         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1316         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1317         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1318     }
1319
1320     pics = 0;
1321     while (h->delayed_pic[pics])
1322         pics++;
1323
1324     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1325
1326     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1327     if (cur->reference == 0)
1328         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1329
1330     out     = h->delayed_pic[0];
1331     out_idx = 0;
1332     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1333                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1334                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1335          i++)
1336         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1337             out     = h->delayed_pic[i];
1338             out_idx = i;
1339         }
1340     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1341         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1342         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1343     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1344
1345     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1346         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1347         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1348             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1349     }
1350     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1351         h->next_output_pic = out;
1352         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1353             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1354         } else
1355             h->next_outputed_poc = out->poc;
1356
1357         if (out->recovered) {
1358             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1359             // display order are "recovered".
1360             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1361         }
1362         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1363
1364         if (!out->recovered) {
1365             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1366                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1367                 h->next_output_pic = NULL;
1368             } else {
1369                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1370             }
1371         }
1372     } else {
1373         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1374     }
1375
1376     return 0;
1377 }
1378
1379 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1380  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1381  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1382  */
1383 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1384                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1385 {
1386     int i;
1387     const SPS *sps;
1388
1389     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1390
1391     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1392     if (ret < 0)
1393         return ret;
1394
1395     sps = h->ps.sps;
1396
1397     last_pic_droppable   = h->droppable;
1398     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1399     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1400     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1401
1402     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1403     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1404     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1405     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1406     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1407
1408     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1409      * frames just to throw them away */
1410     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1411         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1412         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1413
1414         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1415             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1416
1417         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1418             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1419             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1420                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1421
1422             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1423         }
1424     }
1425
1426     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1427      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1428      * decode frames as "finished".
1429      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1430      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1431     if (h->first_field) {
1432         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1433         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1434         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1435         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1436
1437         /* Mark old field/frame as completed */
1438         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1439             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1440         }
1441
1442         /* figure out if we have a complementary field pair */
1443         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1444             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1445              * remain for reference if marked as such. */
1446             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1447                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1448                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1449             }
1450         } else {
1451             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1452                 /* This and previous field were reference, but had
1453                  * different frame_nums. Consider this field first in
1454                  * pair. Throw away previous field except for reference
1455                  * purposes. */
1456                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1457                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1458                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1459                 }
1460             } else {
1461                 /* Second field in complementary pair */
1462                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1463                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1464                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1465                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1466                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1467                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1468                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1469                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1470                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1471                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1472                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1473                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1474                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1475                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1476                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1477                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1478                 }
1479             }
1480         }
1481     }
1482
1483     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1484            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1485         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1486         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1487                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1488         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1489             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1490                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1491         ret = h264_frame_start(h);
1492         if (ret < 0) {
1493             h->first_field = 0;
1494             return ret;
1495         }
1496
1497         h->poc.prev_frame_num++;
1498         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1499         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1500         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1501         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1502         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1503
1504         h->explicit_ref_marking = 0;
1505         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1506         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1507             return ret;
1508         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1509          * in its place.
1510          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1511          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1512          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1513          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1514          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1515         if (h->short_ref_count) {
1516             if (prev &&
1517                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1518                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1519                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1520                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1521                 if (prev->field_picture)
1522                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1523                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1524                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1525                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1526                               prev->f->linesize,
1527                               prev->f->format,
1528                               prev->f->width,
1529                               prev->f->height);
1530                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1531             }
1532             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1533         }
1534     }
1535
1536     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1537      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1538      * frame, or to allocate a new one. */
1539     if (h->first_field) {
1540         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1541         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1542         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1543
1544         /* figure out if we have a complementary field pair */
1545         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1546             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1547              * remain for reference if marked as such. */
1548             h->missing_fields ++;
1549             h->cur_pic_ptr = NULL;
1550             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1551         } else {
1552             h->missing_fields = 0;
1553             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1554                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1555                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1556                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1557                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1558                  * one except for reference purposes. */
1559                 h->first_field = 1;
1560                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1561             } else {
1562                 /* Second field in complementary pair */
1563                 h->first_field = 0;
1564             }
1565         }
1566     } else {
1567         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1568         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1569     }
1570
1571     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1572         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1573             h->first_field = 0;
1574             return AVERROR_INVALIDDATA;
1575         }
1576     } else {
1577         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1578         release_unused_pictures(h, 0);
1579         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1580     }
1581     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1582     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1583     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1584         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1585             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1586     } else {
1587         memset(h->slice_table, -1,
1588             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1589     }
1590
1591     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1592                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1593
1594     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1595     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1596     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1597
1598     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1599
1600     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1601         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1602
1603         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1604             h->valid_recovery_point = 1;
1605
1606         if (   h->recovery_frame < 0
1607             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1608             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1609
1610             if (!h->valid_recovery_point)
1611                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1612         }
1613     }
1614
1615     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1616
1617     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1618         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1619         h->recovery_frame         = -1;
1620         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1621     }
1622     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1623     // "recovered".
1624     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1625         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1626 #if 1
1627     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1628 #else
1629     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1630 #endif
1631
1632     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1633      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1634      * and is merged by the SEI parsing code. */
1635     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1636         ret = h264_export_frame_props(h);
1637         if (ret < 0)
1638             return ret;
1639
1640         ret = h264_select_output_frame(h);
1641         if (ret < 0)
1642             return ret;
1643     }
1644
1645     return 0;
1646 }
1647
1648 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1649                                    const H2645NAL *nal)
1650 {
1651     const SPS *sps;
1652     const PPS *pps;
1653     int ret;
1654     unsigned int slice_type, tmp, i;
1655     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1656     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1657     int picture_structure;
1658
1659     if (first_slice)
1660         av_assert0(!h->setup_finished);
1661
1662     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1663
1664     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1665     if (slice_type > 9) {
1666         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1667                "slice type %d too large at %d\n",
1668                slice_type, sl->first_mb_addr);
1669         return AVERROR_INVALIDDATA;
1670     }
1671     if (slice_type > 4) {
1672         slice_type -= 5;
1673         sl->slice_type_fixed = 1;
1674     } else
1675         sl->slice_type_fixed = 0;
1676
1677     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1678     sl->slice_type     = slice_type;
1679     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1680
1681     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1682         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1683         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1684         return AVERROR_INVALIDDATA;
1685     }
1686
1687     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1688     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1689         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1690         return AVERROR_INVALIDDATA;
1691     }
1692     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1693         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1694                "non-existing PPS %u referenced\n",
1695                sl->pps_id);
1696         return AVERROR_INVALIDDATA;
1697     }
1698     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1699
1700     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1701         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1702                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1703         return AVERROR_INVALIDDATA;
1704     }
1705     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1706
1707     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1708     if (!first_slice) {
1709         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1710             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1711                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1712             return AVERROR_INVALIDDATA;
1713         }
1714     }
1715
1716     sl->mb_mbaff       = 0;
1717
1718     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1719         picture_structure = PICT_FRAME;
1720     } else {
1721         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1722             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1723             return -1;
1724         }
1725         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1726         if (field_pic_flag) {
1727             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1728             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1729         } else {
1730             picture_structure = PICT_FRAME;
1731         }
1732     }
1733     sl->picture_structure      = picture_structure;
1734     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1735
1736     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1737         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1738         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1739     } else {
1740         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1741         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1742     }
1743
1744     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1745         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1746
1747     if (sps->poc_type == 0) {
1748         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1749
1750         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1751             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1752     }
1753
1754     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1755         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1756
1757         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1758             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1759     }
1760
1761     sl->redundant_pic_count = 0;
1762     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1763         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1764
1765     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1766         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1767
1768     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1769                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1770                                   picture_structure, h->avctx);
1771     if (ret < 0)
1772         return ret;
1773
1774     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1775        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1776        if (ret < 0) {
1777            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1778            return ret;
1779        }
1780     }
1781
1782     sl->pwt.use_weight = 0;
1783     for (i = 0; i < 2; i++) {
1784         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1785         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1786     }
1787     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1788         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1789          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1790         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1791                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt, h->avctx);
1792         if (ret < 0)
1793             return ret;
1794     }
1795
1796     sl->explicit_ref_marking = 0;
1797     if (nal->ref_idc) {
1798         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1799         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1800             return AVERROR_INVALIDDATA;
1801     }
1802
1803     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1804         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1805         if (tmp > 2) {
1806             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1807             return AVERROR_INVALIDDATA;
1808         }
1809         sl->cabac_init_idc = tmp;
1810     }
1811
1812     sl->last_qscale_diff = 0;
1813     tmp = pps->init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1814     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1815         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1816         return AVERROR_INVALIDDATA;
1817     }
1818     sl->qscale       = tmp;
1819     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1820     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1821     // FIXME qscale / qp ... stuff
1822     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1823         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1824     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1825         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1826         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1827
1828     sl->deblocking_filter     = 1;
1829     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1830     sl->slice_beta_offset     = 0;
1831     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1832         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1833         if (tmp > 2) {
1834             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1835                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1836             return AVERROR_INVALIDDATA;
1837         }
1838         sl->deblocking_filter = tmp;
1839         if (sl->deblocking_filter < 2)
1840             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1841
1842         if (sl->deblocking_filter) {
1843             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1844             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1845             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1846                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1847                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1848                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1849                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1850                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1851                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1852                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1853             }
1854         }
1855     }
1856
1857     return 0;
1858 }
1859
1860 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1861  * actual MBs */
1862 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1863                            const H2645NAL *nal)
1864 {
1865     int i, j, ret = 0;
1866
1867     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1868         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1869         return AVERROR_INVALIDDATA;
1870     }
1871
1872     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1873     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1874         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1875         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1876         return AVERROR_INVALIDDATA;
1877     }
1878     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1879     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1880                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1881     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1882         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1883     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1884
1885     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1886     if (ret < 0)
1887         return ret;
1888
1889     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1890         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1891         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1892         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1893             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1894             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1895         }
1896     }
1897
1898     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1899         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1900     if (!h->setup_finished)
1901         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1902
1903     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1904         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1905          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1906         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1907          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1908         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1909          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1910         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1911          nal->ref_idc == 0))
1912         sl->deblocking_filter = 0;
1913
1914     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1915         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1916             /* Cheat slightly for speed:
1917              * Do not bother to deblock across slices. */
1918             sl->deblocking_filter = 2;
1919         } else {
1920             h->postpone_filter = 1;
1921         }
1922     }
1923     sl->qp_thresh = 15 -
1924                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1925                    FFMAX3(0,
1926                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1927                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1928                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1929
1930     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1931
1932     if (sl->slice_num)
1933         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1934     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1935         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1936         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1937         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1938         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);
1939     }
1940
1941     for (j = 0; j < 2; j++) {
1942         int id_list[16];
1943         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1944         for (i = 0; i < 16; i++) {
1945             id_list[i] = 60;
1946             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1947                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1948                 int k;
1949                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1950                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1951                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1952                         id_list[i] = k;
1953                         break;
1954                     }
1955                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1956                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1957                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1958                         break;
1959                     }
1960             }
1961         }
1962
1963         ref2frm[0] =
1964         ref2frm[1] = -1;
1965         for (i = 0; i < 16; i++)
1966             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1967         ref2frm[18 + 0] =
1968         ref2frm[18 + 1] = -1;
1969         for (i = 16; i < 48; i++)
1970             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1971                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1972     }
1973
1974     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1975         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1976                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1977                sl->slice_num,
1978                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1979                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1980                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1981                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1982                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1983                h->poc.frame_num,
1984                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1985                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1986                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1987                sl->qscale,
1988                sl->deblocking_filter,
1989                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1990                sl->pwt.use_weight,
1991                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1992                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1993     }
1994
1995     return 0;
1996 }
1997
1998 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
1999 {
2000     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2001     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2002     int ret;
2003
2004     sl->gb = nal->gb;
2005
2006     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2007     if (ret < 0)
2008         return ret;
2009
2010     // discard redundant pictures
2011     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2012         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2013         return 0;
2014     }
2015
2016     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2017         if (h->setup_finished) {
2018             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2019             return AVERROR_INVALIDDATA;
2020         }
2021     }
2022
2023     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2024         if (h->current_slice) {
2025             // this slice starts a new field
2026             // first decode any pending queued slices
2027             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2028                 H264SliceContext tmp_ctx;
2029
2030                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2031                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2032                     return ret;
2033
2034                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2035                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2036                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2037                 sl = h->slice_ctx;
2038             }
2039
2040             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2041                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2042                 if (ret < 0)
2043                     return ret;
2044             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2045                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2046                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2047                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2048                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2049                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2050                 if (ret < 0)
2051                     return ret;
2052             } else
2053                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2054         }
2055
2056         if (!h->first_field) {
2057             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2058                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2059                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2060             }
2061             h->cur_pic_ptr = NULL;
2062         }
2063     }
2064
2065     if (!h->current_slice)
2066         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2067
2068     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2069         if (
2070             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2071             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2072             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2073             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2074             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2075             return 0;
2076         }
2077     }
2078
2079     if (!first_slice) {
2080         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2081
2082         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2083             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2084             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2085             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2086             return AVERROR_INVALIDDATA;
2087         }
2088         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
2089             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2090                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2091             return AVERROR_INVALIDDATA;
2092         }
2093     }
2094
2095     if (h->current_slice == 0) {
2096         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2097         if (ret < 0)
2098             return ret;
2099     } else {
2100         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2101             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2102             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2103                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2104                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2105             return AVERROR_INVALIDDATA;
2106         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2107             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2108                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2109                    h->current_slice + 1);
2110             return AVERROR_INVALIDDATA;
2111         }
2112     }
2113
2114     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2115     if (ret < 0)
2116         return ret;
2117
2118     h->nb_slice_ctx_queued++;
2119
2120     return 0;
2121 }
2122
2123 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2124 {
2125     switch (sl->slice_type) {
2126     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2127         return 0;
2128     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2129         return 1;
2130     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2131         return 2;
2132     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2133         return 3;
2134     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2135         return 4;
2136     default:
2137         return AVERROR_INVALIDDATA;
2138     }
2139 }
2140
2141 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2142                                                       H264SliceContext *sl,
2143                                                       int mb_type, int top_xy,
2144                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2145                                                       int top_type,
2146                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2147                                                       int mb_xy, int list)
2148 {
2149     int b_stride = h->b_stride;
2150     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2151     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2152     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2153         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2154             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2155             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2156             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2157             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2158             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2159             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2160             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2161             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2162         } else {
2163             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2164             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2165         }
2166
2167         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2168             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2169                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2170                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2171                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2172                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2173                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2174                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2175                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2176                 ref_cache[-1 +  0] =
2177                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2178                 ref_cache[-1 + 16] =
2179                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2180             } else {
2181                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2182                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2183                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2184                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2185                 ref_cache[-1 +  0] =
2186                 ref_cache[-1 +  8] =
2187                 ref_cache[-1 + 16] =
2188                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2189             }
2190         }
2191     }
2192
2193     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2194         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2195         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2196         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2197         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2198         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2199         return;
2200     }
2201
2202     {
2203         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2204         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2205         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2206         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2207         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2208         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2209         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2210         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2211     }
2212
2213     {
2214         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2215         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2216         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2217         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2218         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2219     }
2220 }
2221
2222 /**
2223  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2224  */
2225 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2226 {
2227     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2228     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2229     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2230     uint8_t *nnz;
2231     uint8_t *nnz_cache;
2232
2233     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2234
2235     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2236     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2237         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2238         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2239         if (sl->mb_y & 1) {
2240             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2241                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2242         } else {
2243             if (curr_mb_field_flag)
2244                 top_xy += h->mb_stride &
2245                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2246             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2247                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2248         }
2249     }
2250
2251     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2252     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2253     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2254     {
2255         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2256          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2257          * and more accurate chroma_qp. */
2258         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2259         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2260         if (qp <= qp_thresh &&
2261             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2262              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2263             (top_xy < 0 ||
2264              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2265             if (!FRAME_MBAFF(h))
2266                 return 1;
2267             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2268                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2269                 (top_xy < h->mb_stride ||
2270                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2271                 return 1;
2272         }
2273     }
2274
2275     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2276     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2277     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2278     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2279         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2280             top_type = 0;
2281         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2282             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2283     } else {
2284         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2285             top_type = 0;
2286         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2287             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2288     }
2289     sl->top_type        = top_type;
2290     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2291     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2292
2293     if (IS_INTRA(mb_type))
2294         return 0;
2295
2296     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2297                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2298     if (sl->list_count == 2)
2299         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2300                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2301
2302     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2303     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2304     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2305     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2306     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2307     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2308     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2309
2310     if (top_type) {
2311         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2312         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2313     }
2314
2315     if (left_type[LTOP]) {
2316         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2317         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2318         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2319         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2320         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2321     }
2322
2323     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2324      * from what the loop filter needs */
2325     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2326         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2327             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2328             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2329             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2330             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2331         }
2332         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2333             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2334             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2335         }
2336         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2337             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2338             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2339         }
2340
2341         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2342             nnz_cache[scan8[0]] =
2343             nnz_cache[scan8[1]] =
2344             nnz_cache[scan8[2]] =
2345             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2346
2347             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2348             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2349             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2350             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2351
2352             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2353             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2354             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2355             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2356
2357             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2358             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2359             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2360             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2361         }
2362     }
2363
2364     return 0;
2365 }
2366
2367 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2368 {
2369     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2370     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2371     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2372     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2373     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2374     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2375
2376     if (h->postpone_filter)
2377         return;
2378
2379     if (sl->deblocking_filter) {
2380         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2381             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2382                 int mb_xy, mb_type;
2383                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2384                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2385
2386                 if (FRAME_MBAFF(h))
2387                     sl->mb_mbaff               =
2388                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2389
2390                 sl->mb_x = mb_x;
2391                 sl->mb_y = mb_y;
2392                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2393                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2394                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2395                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2396                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2397                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2398                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2399                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2400                 // FIXME simplify above
2401
2402                 if (MB_FIELD(sl)) {
2403                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2404                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2405                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2406                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2407                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2408                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2409                     }
2410                 } else {
2411                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2412                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2413                 }
2414                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2415                                  uvlinesize, 0);
2416                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2417                     continue;
2418                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2419                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2420
2421                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2422                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2423                                       linesize, uvlinesize);
2424                 } else {
2425                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2426                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2427                 }
2428             }
2429     }
2430     sl->slice_type  = old_slice_type;
2431     sl->mb_x         = end_x;
2432     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2433     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2434     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2435 }
2436
2437 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2438 {
2439     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2440     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2441                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2442                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2443                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2444     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2445 }
2446
2447 /**
2448  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2449  */
2450 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2451 {
2452     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2453     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2454     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2455     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2456
2457     if (sl->deblocking_filter) {
2458         if ((top + height) >= pic_height)
2459             height += deblock_border;
2460         top -= deblock_border;
2461     }
2462
2463     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2464         return;
2465
2466     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2467     if (top < 0) {
2468         height = top + height;
2469         top    = 0;
2470     }
2471
2472     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2473
2474     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2475         return;
2476
2477     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2478                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2479 }
2480
2481 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2482                          int startx, int starty,
2483                          int endx, int endy, int status)
2484 {
2485     if (!sl->h264->enable_er)
2486         return;
2487
2488     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2489         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2490
2491         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2492     }
2493 }
2494
2495 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2496 {
2497     H264SliceContext *sl = arg;
2498     const H264Context *h = sl->h264;
2499     int lf_x_start = sl->mb_x;
2500     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2501     int ret;
2502
2503     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2504     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2505
2506     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2507     if (ret < 0)
2508         return ret;
2509
2510     sl->mb_skip_run = -1;
2511
2512     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2513
2514     if (h->postpone_filter)
2515         sl->deblocking_filter = 0;
2516
2517     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2518                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2519
2520     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2521         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2522         if (start_i) {
2523             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2524             prev_status &= ~ VP_START;
2525             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2526                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2527         }
2528     }
2529
2530     if (h->ps.pps->cabac) {
2531         /* realign */
2532         align_get_bits(&sl->gb);
2533
2534         /* init cabac */
2535         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2536                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2537                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2538         if (ret < 0)
2539             return ret;
2540
2541         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2542
2543         for (;;) {
2544             // START_TIMER
2545             int ret, eos;
2546             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2547                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2548                        sl->next_slice_idx);
2549                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2550                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2551                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2552             }
2553
2554             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2555             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2556
2557             if (ret >= 0)
2558                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2559
2560             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2561             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2562                 sl->mb_y++;
2563
2564                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2565
2566                 if (ret >= 0)
2567                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2568                 sl->mb_y--;
2569             }
2570             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2571
2572             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2573                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2574                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2575                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2576                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2577                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2578                 goto finish;
2579             }
2580             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2581                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2582             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2583                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2584                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2585                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2586                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2587                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2588                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2589                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2590             }
2591
2592             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2593                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2594                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2595                 decode_finish_row(h, sl);
2596                 ++sl->mb_y;
2597                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2598                     ++sl->mb_y;
2599                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2600                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2601                 }
2602             }
2603
2604             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2605                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2606                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2607                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2608                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2609                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2610                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2611                 goto finish;
2612             }
2613         }
2614     } else {
2615         for (;;) {
2616             int ret;
2617
2618             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2619                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2620                        sl->next_slice_idx);
2621                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2622                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2623                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2624             }
2625
2626             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2627
2628             if (ret >= 0)
2629                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2630
2631             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2632             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2633                 sl->mb_y++;
2634                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2635
2636                 if (ret >= 0)
2637                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2638                 sl->mb_y--;
2639             }
2640
2641             if (ret < 0) {
2642                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2643                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2644                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2645                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2646                 return ret;
2647             }
2648
2649             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2650                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2651                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2652                 decode_finish_row(h, sl);
2653                 ++sl->mb_y;
2654                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2655                     ++sl->mb_y;
2656                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2657                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2658                 }
2659                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2660                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2661                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2662
2663                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2664                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2665                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2666                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2667
2668                         goto finish;
2669                     } else {
2670                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2671                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2672
2673                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2674                     }
2675                 }
2676             }
2677
2678             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2679                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2680                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2681
2682                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2683                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2684                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2685                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2686                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2687
2688                     goto finish;
2689                 } else {
2690                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2691                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2692
2693                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2694                 }
2695             }
2696         }
2697     }
2698
2699 finish:
2700     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2701     return 0;
2702 }
2703
2704 /**
2705  * Call decode_slice() for each context.
2706  *
2707  * @param h h264 master context
2708  */
2709 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2710 {
2711     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2712     H264SliceContext *sl;
2713     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2714     int ret = 0;
2715     int i, j;
2716
2717     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2718
2719     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1
2720 #if FF_API_CAP_VDPAU
2721         || h->avctx->codec->capabilities & AV_CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU
2722 #endif
2723         )
2724         return 0;
2725
2726     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2727
2728     if (context_count == 1) {
2729
2730         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2731         h->postpone_filter = 0;
2732
2733         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2734         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2735         if (ret < 0)
2736             goto finish;
2737     } else {
2738         av_assert0(context_count > 0);
2739         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2740             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2741             int slice_idx;
2742
2743             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2744             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2745                 sl->er.error_count = 0;
2746             }
2747
2748             /* make sure none of those slices overlap */
2749             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2750             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2751                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2752                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2753
2754                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2755                     continue;
2756                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2757             }
2758             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2759         }
2760
2761         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2762                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2763
2764         /* pull back stuff from slices to master context */
2765         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2766         h->mb_y              = sl->mb_y;
2767         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2768             for (i = 1; i < context_count; i++)
2769                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2770         }
2771
2772         if (h->postpone_filter) {
2773             h->postpone_filter = 0;
2774
2775             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2776                 int y_end, x_end;
2777
2778                 sl = &h->slice_ctx[i];
2779                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2780                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2781
2782                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2783                     sl->mb_y = j;
2784                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2785                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2786                 }
2787             }
2788         }
2789     }
2790
2791 finish:
2792     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2793     return ret;
2794 }