]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
Merge commit '1146bb3babca3973e88005d267cd06210d6ac075'
[ffmpeg] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264dec.h"
40 #include "h264data.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264_mvpred.h"
43 #include "h264_ps.h"
44 #include "golomb.h"
45 #include "mathops.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "mpegvideo.h"
48 #include "rectangle.h"
49 #include "thread.h"
50
51 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
52     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
53     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
54     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
55     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
56 };
57
58 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
59     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
60     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
61     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
62     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
63     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
64     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
65     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
66     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
67     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
68     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
69     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
70     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
71     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
72     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
73     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
74     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
75 };
76
77 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
78     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
79     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
80     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
81     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
82     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
83     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
84     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
85     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
86     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
87     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
88     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
89     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
90     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
91     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
92     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
93     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
94 };
95
96 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
97 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
98     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
99     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
100     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
101     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
102     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
103     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
104     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
105     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
106     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
107     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
108     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
109     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
110     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
111     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
112     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
113     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
114 };
115
116 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
117 {
118     int i;
119
120     /* release non reference frames */
121     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
122         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
123             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
124             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
125         }
126     }
127 }
128
129 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
130 {
131     const H264Context *h = sl->h264;
132     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
133
134     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
135     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
136     // (= 21x21 for  H.264)
137     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
138
139     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
140                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
141     av_fast_mallocz(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
142                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
143
144     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
145         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
146         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
147         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
148         av_freep(&sl->top_borders[0]);
149         av_freep(&sl->top_borders[1]);
150
151         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
152         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
153         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
154         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
155         return AVERROR(ENOMEM);
156     }
157
158     return 0;
159 }
160
161 static int init_table_pools(H264Context *h)
162 {
163     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
164     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
165     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
166     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
167
168     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
169                                                av_buffer_allocz);
170     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
171                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
172     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
173                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
174     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
175
176     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
177         !h->ref_index_pool) {
178         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
179         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
180         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
181         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
182         return AVERROR(ENOMEM);
183     }
184
185     return 0;
186 }
187
188 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
189 {
190     int i, ret = 0;
191
192     av_assert0(!pic->f->data[0]);
193
194     pic->tf.f = pic->f;
195     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
196                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
197     if (ret < 0)
198         goto fail;
199
200     if (h->avctx->hwaccel) {
201         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
202         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
203         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
204             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
205             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
206                 return AVERROR(ENOMEM);
207             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
208         }
209     }
210     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
211         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
212         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
213                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
214
215         for(i=0; i<AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
216             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
217                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
218             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
219                    0x80, AV_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
220         }
221     }
222
223     if (!h->qscale_table_pool) {
224         ret = init_table_pools(h);
225         if (ret < 0)
226             goto fail;
227     }
228
229     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
230     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
231     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
232         goto fail;
233
234     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
235     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
236
237     for (i = 0; i < 2; i++) {
238         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
239         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
240         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
241             goto fail;
242
243         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
244         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
245     }
246
247     return 0;
248 fail:
249     ff_h264_unref_picture(h, pic);
250     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
251 }
252
253 static int find_unused_picture(H264Context *h)
254 {
255     int i;
256
257     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
258         if (!h->DPB[i].f->buf[0])
259             return i;
260     }
261     return AVERROR_INVALIDDATA;
262 }
263
264
265 #define IN_RANGE(a, b, size) (((void*)(a) >= (void*)(b)) && ((void*)(a) < (void*)((b) + (size))))
266
267 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
268     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
269       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
270      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
271
272 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
273                                H264Context *new_base,
274                                H264Context *old_base)
275 {
276     int i;
277
278     for (i = 0; i < count; i++) {
279         av_assert1(!from[i] ||
280                    IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
281                    IN_RANGE(from[i], old_base->DPB, H264_MAX_PICTURE_COUNT));
282         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
283     }
284 }
285
286 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
287
288 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
289                                   const AVCodecContext *src)
290 {
291     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
292     int inited = h->context_initialized, err = 0;
293     int need_reinit = 0;
294     int i, ret;
295
296     if (dst == src)
297         return 0;
298
299     // We can't fail if SPS isn't set at it breaks current skip_frame code
300     //if (!h1->ps.sps)
301     //    return AVERROR_INVALIDDATA;
302
303     if (inited &&
304         (h->width                 != h1->width                 ||
305          h->height                != h1->height                ||
306          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
307          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
308          !h->ps.sps                                            ||
309          h->ps.sps->bit_depth_luma    != h1->ps.sps->bit_depth_luma    ||
310          h->ps.sps->chroma_format_idc != h1->ps.sps->chroma_format_idc ||
311          h->ps.sps->colorspace        != h1->ps.sps->colorspace)) {
312         need_reinit = 1;
313     }
314
315     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
316     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
317
318     // SPS/PPS
319     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.sps_list); i++) {
320         av_buffer_unref(&h->ps.sps_list[i]);
321         if (h1->ps.sps_list[i]) {
322             h->ps.sps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.sps_list[i]);
323             if (!h->ps.sps_list[i])
324                 return AVERROR(ENOMEM);
325         }
326     }
327     for (i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(h->ps.pps_list); i++) {
328         av_buffer_unref(&h->ps.pps_list[i]);
329         if (h1->ps.pps_list[i]) {
330             h->ps.pps_list[i] = av_buffer_ref(h1->ps.pps_list[i]);
331             if (!h->ps.pps_list[i])
332                 return AVERROR(ENOMEM);
333         }
334     }
335
336     av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
337     av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
338     h->ps.pps = NULL;
339     h->ps.sps = NULL;
340     if (h1->ps.pps_ref) {
341         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.pps_ref);
342         if (!h->ps.pps_ref)
343             return AVERROR(ENOMEM);
344         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
345     }
346     if (h1->ps.sps_ref) {
347         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h1->ps.sps_ref);
348         if (!h->ps.sps_ref)
349             return AVERROR(ENOMEM);
350         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
351     }
352
353     if (need_reinit || !inited) {
354         h->width     = h1->width;
355         h->height    = h1->height;
356         h->mb_height = h1->mb_height;
357         h->mb_width  = h1->mb_width;
358         h->mb_num    = h1->mb_num;
359         h->mb_stride = h1->mb_stride;
360         h->b_stride  = h1->b_stride;
361
362         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
363             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
364                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
365                 return err;
366             }
367         }
368
369         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
370         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
371     }
372
373     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
374     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
375     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
376     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
377     h->width_from_caller    = h1->width_from_caller;
378     h->height_from_caller   = h1->height_from_caller;
379     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
380     h->first_field          = h1->first_field;
381     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
382     h->mb_aff_frame         = h1->mb_aff_frame;
383     h->droppable            = h1->droppable;
384
385     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
386         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
387         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
388             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
389             return ret;
390     }
391
392     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
393     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
394     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
395         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
396         if (ret < 0)
397             return ret;
398     }
399
400     h->enable_er       = h1->enable_er;
401     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
402     h->droppable       = h1->droppable;
403
404     // extradata/NAL handling
405     h->is_avc = h1->is_avc;
406     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
407     h->sei.unregistered.x264_build = h1->sei.unregistered.x264_build;
408
409     memcpy(&h->poc,        &h1->poc,        sizeof(h->poc));
410
411     memcpy(h->short_ref,   h1->short_ref,   sizeof(h->short_ref));
412     memcpy(h->long_ref,    h1->long_ref,    sizeof(h->long_ref));
413     memcpy(h->delayed_pic, h1->delayed_pic, sizeof(h->delayed_pic));
414     memcpy(h->last_pocs,   h1->last_pocs,   sizeof(h->last_pocs));
415
416     h->next_output_pic   = h1->next_output_pic;
417     h->next_outputed_poc = h1->next_outputed_poc;
418
419     memcpy(h->mmco, h1->mmco, sizeof(h->mmco));
420     h->nb_mmco         = h1->nb_mmco;
421     h->mmco_reset      = h1->mmco_reset;
422     h->explicit_ref_marking = h1->explicit_ref_marking;
423     h->long_ref_count  = h1->long_ref_count;
424     h->short_ref_count = h1->short_ref_count;
425
426     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
427     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
428     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
429                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
430
431     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
432
433     if (!h->cur_pic_ptr)
434         return 0;
435
436     if (!h->droppable) {
437         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
438         h->poc.prev_poc_msb = h->poc.poc_msb;
439         h->poc.prev_poc_lsb = h->poc.poc_lsb;
440     }
441     h->poc.prev_frame_num_offset = h->poc.frame_num_offset;
442     h->poc.prev_frame_num        = h->poc.frame_num;
443
444     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
445
446     return err;
447 }
448
449 static int h264_frame_start(H264Context *h)
450 {
451     H264Picture *pic;
452     int i, ret;
453     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
454     int c[4] = {
455         1<<(h->ps.sps->bit_depth_luma-1),
456         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
457         1<<(h->ps.sps->bit_depth_chroma-1),
458         -1
459     };
460
461     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
462         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
463         return -1;
464     }
465
466     release_unused_pictures(h, 1);
467     h->cur_pic_ptr = NULL;
468
469     i = find_unused_picture(h);
470     if (i < 0) {
471         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
472         return i;
473     }
474     pic = &h->DPB[i];
475
476     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
477     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
478     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
479     pic->frame_num               = h->poc.frame_num;
480     /*
481      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
482      * in later.
483      * See decode_nal_units().
484      */
485     pic->f->key_frame = 0;
486     pic->mmco_reset  = 0;
487     pic->recovered   = 0;
488     pic->invalid_gap = 0;
489     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
490
491     pic->f->pict_type = h->slice_ctx[0].slice_type;
492
493     pic->f->crop_left   = h->crop_left;
494     pic->f->crop_right  = h->crop_right;
495     pic->f->crop_top    = h->crop_top;
496     pic->f->crop_bottom = h->crop_bottom;
497
498     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
499         return ret;
500     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel)
501         ff_color_frame(pic->f, c);
502
503     h->cur_pic_ptr = pic;
504     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
505     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
506         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
507     }
508
509     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
510         return ret;
511
512     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
513         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
514         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
515     }
516
517     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
518         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
519         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
520         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
521     }
522
523     for (i = 0; i < 16; i++) {
524         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
525         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
526     }
527     for (i = 0; i < 16; i++) {
528         h->block_offset[16 + i]      =
529         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
530         h->block_offset[48 + 16 + i] =
531         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
532     }
533
534     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
535      * that if we break out due to an error it can be released automatically
536      * in the next ff_mpv_frame_start().
537      */
538     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
539
540     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
541
542     h->next_output_pic = NULL;
543
544     h->postpone_filter = 0;
545
546     h->mb_aff_frame = h->ps.sps->mb_aff && (h->picture_structure == PICT_FRAME);
547
548     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
549
550     return 0;
551 }
552
553 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
554                                               uint8_t *src_y,
555                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
556                                               int linesize, int uvlinesize,
557                                               int simple)
558 {
559     uint8_t *top_border;
560     int top_idx = 1;
561     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
562     int chroma444 = CHROMA444(h);
563     int chroma422 = CHROMA422(h);
564
565     src_y  -= linesize;
566     src_cb -= uvlinesize;
567     src_cr -= uvlinesize;
568
569     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
570         if (sl->mb_y & 1) {
571             if (!MB_MBAFF(sl)) {
572                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
573                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
574                 if (pixel_shift)
575                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
576                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
577                     if (chroma444) {
578                         if (pixel_shift) {
579                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
580                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
581                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
582                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
583                         } else {
584                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
585                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
586                         }
587                     } else if (chroma422) {
588                         if (pixel_shift) {
589                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
590                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
591                         } else {
592                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
593                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
594                         }
595                     } else {
596                         if (pixel_shift) {
597                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
598                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
599                         } else {
600                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
601                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
602                         }
603                     }
604                 }
605             }
606         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
607             top_idx = 0;
608         } else
609             return;
610     }
611
612     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
613     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
614      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
615     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
616     if (pixel_shift)
617         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
618
619     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
620         if (chroma444) {
621             if (pixel_shift) {
622                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
623                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
624                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
625                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
626             } else {
627                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
628                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
629             }
630         } else if (chroma422) {
631             if (pixel_shift) {
632                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
633                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
634             } else {
635                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
636                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
637             }
638         } else {
639             if (pixel_shift) {
640                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
641                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
642             } else {
643                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
644                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
645             }
646         }
647     }
648 }
649
650 /**
651  * Initialize implicit_weight table.
652  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
653  *                -1 initializes the rest
654  */
655 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
656 {
657     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
658
659     for (i = 0; i < 2; i++) {
660         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
661         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
662     }
663
664     if (field < 0) {
665         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
666             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
667         } else {
668             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
669         }
670         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
671             sl->ref_list[0][0].poc + (int64_t)sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
672             sl->pwt.use_weight        = 0;
673             sl->pwt.use_weight_chroma = 0;
674             return;
675         }
676         ref_start  = 0;
677         ref_count0 = sl->ref_count[0];
678         ref_count1 = sl->ref_count[1];
679     } else {
680         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
681         ref_start  = 16;
682         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
683         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
684     }
685
686     sl->pwt.use_weight               = 2;
687     sl->pwt.use_weight_chroma        = 2;
688     sl->pwt.luma_log2_weight_denom   = 5;
689     sl->pwt.chroma_log2_weight_denom = 5;
690
691     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
692         int64_t poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
693         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
694             int w = 32;
695             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
696                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
697                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
698                 if (td) {
699                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
700                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
701                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
702                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
703                         w = 64 - dist_scale_factor;
704                 }
705             }
706             if (field < 0) {
707                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][0] =
708                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
709             } else {
710                 sl->pwt.implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
711             }
712         }
713     }
714 }
715
716 /**
717  * initialize scan tables
718  */
719 static void init_scan_tables(H264Context *h)
720 {
721     int i;
722     for (i = 0; i < 16; i++) {
723 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
724         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(ff_zigzag_scan[i]);
725         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
726 #undef TRANSPOSE
727     }
728     for (i = 0; i < 64; i++) {
729 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
730         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
731         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
732         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
733         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
734 #undef TRANSPOSE
735     }
736     if (h->ps.sps->transform_bypass) { // FIXME same ugly
737         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , ff_zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
738         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
739         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
740         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
741         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
742         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
743     } else {
744         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
745         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
746         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
747         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
748         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
749         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
750     }
751 }
752
753 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
754 {
755 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
756                      (CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL * 2) + \
757                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
758                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
759                      CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL + \
760                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
761     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
762     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
763     int i;
764
765     switch (h->ps.sps->bit_depth_luma) {
766     case 9:
767         if (CHROMA444(h)) {
768             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
769                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
770             } else
771                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
772         } else if (CHROMA422(h))
773             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
774         else
775             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
776         break;
777     case 10:
778         if (CHROMA444(h)) {
779             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
780                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
781             } else
782                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
783         } else if (CHROMA422(h))
784             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
785         else
786             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
787         break;
788     case 12:
789         if (CHROMA444(h)) {
790             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
791                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
792             } else
793                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
794         } else if (CHROMA422(h))
795             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
796         else
797             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
798         break;
799     case 14:
800         if (CHROMA444(h)) {
801             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
802                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
803             } else
804                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
805         } else if (CHROMA422(h))
806             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
807         else
808             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
809         break;
810     case 8:
811 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
812         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
813 #endif
814         if (CHROMA444(h)) {
815             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
816                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
817             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
818                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
819             else
820                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
821         } else if (CHROMA422(h)) {
822             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
823                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
824             else
825                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
826         } else {
827 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
828             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
829 #endif
830 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
831             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
832             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11;
833 #endif
834 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
835             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI;
836 #endif
837 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
838             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
839             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
840 #endif
841 #if CONFIG_H264_VIDEOTOOLBOX_HWACCEL
842             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VIDEOTOOLBOX;
843 #endif
844             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
845                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
846             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
847                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
848             else
849                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
850         }
851         break;
852     default:
853         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
854                "Unsupported bit depth %d\n", h->ps.sps->bit_depth_luma);
855         return AVERROR_INVALIDDATA;
856     }
857
858     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
859
860     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
861         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
862             return choices[i];
863     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
864 }
865
866 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
867 static int init_dimensions(H264Context *h)
868 {
869     const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;
870     int cr = sps->crop_right;
871     int cl = sps->crop_left;
872     int ct = sps->crop_top;
873     int cb = sps->crop_bottom;
874     int width  = h->width  - (cr + cl);
875     int height = h->height - (ct + cb);
876     av_assert0(sps->crop_right + sps->crop_left < (unsigned)h->width);
877     av_assert0(sps->crop_top + sps->crop_bottom < (unsigned)h->height);
878
879     /* handle container cropping */
880     if (h->width_from_caller > 0 && h->height_from_caller > 0     &&
881         !sps->crop_top && !sps->crop_left                         &&
882         FFALIGN(h->width_from_caller,  16) == FFALIGN(width,  16) &&
883         FFALIGN(h->height_from_caller, 16) == FFALIGN(height, 16) &&
884         h->width_from_caller  <= width &&
885         h->height_from_caller <= height) {
886         width  = h->width_from_caller;
887         height = h->height_from_caller;
888         cl = 0;
889         ct = 0;
890         cr = h->width - width;
891         cb = h->height - height;
892     } else {
893         h->width_from_caller  = 0;
894         h->height_from_caller = 0;
895     }
896
897     h->avctx->coded_width  = h->width;
898     h->avctx->coded_height = h->height;
899     h->avctx->width        = width;
900     h->avctx->height       = height;
901     h->crop_right          = cr;
902     h->crop_left           = cl;
903     h->crop_top            = ct;
904     h->crop_bottom         = cb;
905
906     return 0;
907 }
908
909 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
910 {
911     const SPS *sps = h->ps.sps;
912     int i, ret;
913
914     ff_set_sar(h->avctx, sps->sar);
915     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
916                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
917
918     if (sps->timing_info_present_flag) {
919         int64_t den = sps->time_scale;
920         if (h->sei.unregistered.x264_build < 44U)
921             den *= 2;
922         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
923                   sps->num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
924     }
925
926     ff_h264_free_tables(h);
927
928     h->first_field           = 0;
929     h->prev_interlaced_frame = 1;
930
931     init_scan_tables(h);
932     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
933     if (ret < 0) {
934         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
935         goto fail;
936     }
937
938     if (sps->bit_depth_luma < 8 || sps->bit_depth_luma > 14 ||
939         sps->bit_depth_luma == 11 || sps->bit_depth_luma == 13
940     ) {
941         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
942                sps->bit_depth_luma);
943         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
944         goto fail;
945     }
946
947     h->cur_bit_depth_luma         =
948     h->avctx->bits_per_raw_sample = sps->bit_depth_luma;
949     h->cur_chroma_format_idc      = sps->chroma_format_idc;
950     h->pixel_shift                = sps->bit_depth_luma > 8;
951     h->chroma_format_idc          = sps->chroma_format_idc;
952     h->bit_depth_luma             = sps->bit_depth_luma;
953
954     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, sps->bit_depth_luma,
955                     sps->chroma_format_idc);
956     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, sps->bit_depth_chroma);
957     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, sps->bit_depth_luma);
958     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, sps->bit_depth_luma,
959                       sps->chroma_format_idc);
960     ff_videodsp_init(&h->vdsp, sps->bit_depth_luma);
961
962     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
963         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
964         if (ret < 0) {
965             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
966             goto fail;
967         }
968     } else {
969         for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
970             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
971
972             sl->h264               = h;
973             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
974             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
975             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
976
977             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
978                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
979                 goto fail;
980             }
981         }
982     }
983
984     h->context_initialized = 1;
985
986     return 0;
987 fail:
988     ff_h264_free_tables(h);
989     h->context_initialized = 0;
990     return ret;
991 }
992
993 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
994 {
995     switch (a) {
996     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
997     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
998     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
999     default:
1000         return a;
1001     }
1002 }
1003
1004 static int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)
1005 {
1006     const SPS *sps;
1007     int needs_reinit = 0, must_reinit, ret;
1008
1009     if (first_slice) {
1010         av_buffer_unref(&h->ps.pps_ref);
1011         h->ps.pps = NULL;
1012         h->ps.pps_ref = av_buffer_ref(h->ps.pps_list[sl->pps_id]);
1013         if (!h->ps.pps_ref)
1014             return AVERROR(ENOMEM);
1015         h->ps.pps = (const PPS*)h->ps.pps_ref->data;
1016     }
1017
1018     if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
1019         av_buffer_unref(&h->ps.sps_ref);
1020         h->ps.sps = NULL;
1021         h->ps.sps_ref = av_buffer_ref(h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]);
1022         if (!h->ps.sps_ref)
1023             return AVERROR(ENOMEM);
1024         h->ps.sps = (const SPS*)h->ps.sps_ref->data;
1025
1026         if (h->mb_width  != h->ps.sps->mb_width ||
1027             h->mb_height != h->ps.sps->mb_height ||
1028             h->cur_bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1029             h->cur_chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc
1030         )
1031             needs_reinit = 1;
1032
1033         if (h->bit_depth_luma    != h->ps.sps->bit_depth_luma ||
1034             h->chroma_format_idc != h->ps.sps->chroma_format_idc)
1035             needs_reinit         = 1;
1036     }
1037     sps = h->ps.sps;
1038
1039     must_reinit = (h->context_initialized &&
1040                     (   16*sps->mb_width != h->avctx->coded_width
1041                      || 16*sps->mb_height != h->avctx->coded_height
1042                      || h->cur_bit_depth_luma    != sps->bit_depth_luma
1043                      || h->cur_chroma_format_idc != sps->chroma_format_idc
1044                      || h->mb_width  != sps->mb_width
1045                      || h->mb_height != sps->mb_height
1046                     ));
1047     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1048         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1049         must_reinit = 1;
1050
1051     if (first_slice && av_cmp_q(sps->sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1052         must_reinit = 1;
1053
1054     if (!h->setup_finished) {
1055         h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps);
1056         h->avctx->level   = sps->level_idc;
1057         h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;
1058
1059         h->mb_width  = sps->mb_width;
1060         h->mb_height = sps->mb_height;
1061         h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1062         h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1063
1064         h->b_stride = h->mb_width * 4;
1065
1066         h->chroma_y_shift = sps->chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1067
1068         h->width  = 16 * h->mb_width;
1069         h->height = 16 * h->mb_height;
1070
1071         ret = init_dimensions(h);
1072         if (ret < 0)
1073             return ret;
1074
1075         if (sps->video_signal_type_present_flag) {
1076             h->avctx->color_range = sps->full_range > 0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1077                                                         : AVCOL_RANGE_MPEG;
1078             if (sps->colour_description_present_flag) {
1079                 if (h->avctx->colorspace != sps->colorspace)
1080                     needs_reinit = 1;
1081                 h->avctx->color_primaries = sps->color_primaries;
1082                 h->avctx->color_trc       = sps->color_trc;
1083                 h->avctx->colorspace      = sps->colorspace;
1084             }
1085         }
1086     }
1087
1088     if (!h->context_initialized || must_reinit || needs_reinit) {
1089         int flush_changes = h->context_initialized;
1090         h->context_initialized = 0;
1091         if (sl != h->slice_ctx) {
1092             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1093                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1094                    "slice %d\n",
1095                    h->width, h->avctx->coded_width,
1096                    h->height, h->avctx->coded_height,
1097                    h->current_slice + 1);
1098             return AVERROR_INVALIDDATA;
1099         }
1100
1101         av_assert1(first_slice);
1102
1103         if (flush_changes)
1104             ff_h264_flush_change(h);
1105
1106         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1107             return ret;
1108         h->avctx->pix_fmt = ret;
1109
1110         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Reinit context to %dx%d, "
1111                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1112
1113         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1114             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1115                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1116             return ret;
1117         }
1118     }
1119
1120     return 0;
1121 }
1122
1123 static int h264_export_frame_props(H264Context *h)
1124 {
1125     const SPS *sps = h->ps.sps;
1126     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1127
1128     cur->f->interlaced_frame = 0;
1129     cur->f->repeat_pict      = 0;
1130
1131     /* Signal interlacing information externally. */
1132     /* Prioritize picture timing SEI information over used
1133      * decoding process if it exists. */
1134
1135     if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1136         H264SEIPictureTiming *pt = &h->sei.picture_timing;
1137         switch (pt->pic_struct) {
1138         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
1139             break;
1140         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
1141         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
1142             cur->f->interlaced_frame = 1;
1143             break;
1144         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
1145         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
1146             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
1147                 cur->f->interlaced_frame = 1;
1148             else
1149                 // try to flag soft telecine progressive
1150                 cur->f->interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
1151             break;
1152         case H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
1153         case H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
1154             /* Signal the possibility of telecined film externally
1155              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
1156              * decide if they apply deinterlacing. */
1157             cur->f->repeat_pict = 1;
1158             break;
1159         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
1160             cur->f->repeat_pict = 2;
1161             break;
1162         case H264_SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
1163             cur->f->repeat_pict = 4;
1164             break;
1165         }
1166
1167         if ((pt->ct_type & 3) &&
1168             pt->pic_struct <= H264_SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
1169             cur->f->interlaced_frame = (pt->ct_type & (1 << 1)) != 0;
1170     } else {
1171         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
1172         cur->f->interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1173     }
1174     h->prev_interlaced_frame = cur->f->interlaced_frame;
1175
1176     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
1177         /* Derive top_field_first from field pocs. */
1178         cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
1179     } else {
1180         if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {
1181             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
1182              * information of a past frame, better than nothing. */
1183             if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
1184                 h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
1185                 cur->f->top_field_first = 1;
1186             else
1187                 cur->f->top_field_first = 0;
1188         } else if (cur->f->interlaced_frame) {
1189             /* Default to top field first when pic_struct_present_flag
1190              * is not set but interlaced frame detected */
1191             cur->f->top_field_first = 1;
1192         } else {
1193             /* Most likely progressive */
1194             cur->f->top_field_first = 0;
1195         }
1196     }
1197
1198     if (h->sei.frame_packing.present &&
1199         h->sei.frame_packing.frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
1200         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type > 0 &&
1201         h->sei.frame_packing.content_interpretation_type < 3) {
1202         H264SEIFramePacking *fp = &h->sei.frame_packing;
1203         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(cur->f);
1204         if (stereo) {
1205         switch (fp->frame_packing_arrangement_type) {
1206         case 0:
1207             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
1208             break;
1209         case 1:
1210             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
1211             break;
1212         case 2:
1213             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
1214             break;
1215         case 3:
1216             if (fp->quincunx_sampling_flag)
1217                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
1218             else
1219                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
1220             break;
1221         case 4:
1222             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
1223             break;
1224         case 5:
1225             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
1226             break;
1227         case 6:
1228             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
1229             break;
1230         }
1231
1232         if (fp->content_interpretation_type == 2)
1233             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
1234         }
1235     }
1236
1237     if (h->sei.display_orientation.present &&
1238         (h->sei.display_orientation.anticlockwise_rotation ||
1239          h->sei.display_orientation.hflip ||
1240          h->sei.display_orientation.vflip)) {
1241         H264SEIDisplayOrientation *o = &h->sei.display_orientation;
1242         double angle = o->anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
1243         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(cur->f,
1244                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
1245                                                            sizeof(int32_t) * 9);
1246         if (rotation) {
1247             av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
1248             av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
1249                                    o->hflip, o->vflip);
1250         }
1251     }
1252
1253     if (h->sei.afd.present) {
1254         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f, AV_FRAME_DATA_AFD,
1255                                                      sizeof(uint8_t));
1256
1257         if (sd) {
1258             *sd->data = h->sei.afd.active_format_description;
1259             h->sei.afd.present = 0;
1260         }
1261     }
1262
1263     if (h->sei.a53_caption.a53_caption) {
1264         H264SEIA53Caption *a53 = &h->sei.a53_caption;
1265         AVFrameSideData *sd = av_frame_new_side_data(cur->f,
1266                                                      AV_FRAME_DATA_A53_CC,
1267                                                      a53->a53_caption_size);
1268         if (sd)
1269             memcpy(sd->data, a53->a53_caption, a53->a53_caption_size);
1270         av_freep(&a53->a53_caption);
1271         a53->a53_caption_size = 0;
1272         h->avctx->properties |= FF_CODEC_PROPERTY_CLOSED_CAPTIONS;
1273     }
1274
1275     if (h->sei.alternative_transfer.present &&
1276         av_color_transfer_name(h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics) &&
1277         h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics != AVCOL_TRC_UNSPECIFIED) {
1278         h->avctx->color_trc = cur->f->color_trc = h->sei.alternative_transfer.preferred_transfer_characteristics;
1279     }
1280
1281     return 0;
1282 }
1283
1284 static int h264_select_output_frame(H264Context *h)
1285 {
1286     const SPS *sps = h->ps.sps;
1287     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
1288     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
1289     int i, pics, out_of_order, out_idx;
1290
1291     cur->mmco_reset = h->mmco_reset;
1292     h->mmco_reset = 0;
1293
1294     if (sps->bitstream_restriction_flag ||
1295         h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT) {
1296         h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, sps->num_reorder_frames);
1297     }
1298
1299     for (i = 0; 1; i++) {
1300         if(i == MAX_DELAYED_PIC_COUNT || cur->poc < h->last_pocs[i]){
1301             if(i)
1302                 h->last_pocs[i-1] = cur->poc;
1303             break;
1304         } else if(i) {
1305             h->last_pocs[i-1]= h->last_pocs[i];
1306         }
1307     }
1308     out_of_order = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - i;
1309     if(   cur->f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B
1310        || (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))
1311         out_of_order = FFMAX(out_of_order, 1);
1312     if (out_of_order == MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
1313         av_log(h->avctx, AV_LOG_VERBOSE, "Invalid POC %d<%d\n", cur->poc, h->last_pocs[0]);
1314         for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1315             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1316         h->last_pocs[0] = cur->poc;
1317         cur->mmco_reset = 1;
1318     } else if(h->avctx->has_b_frames < out_of_order && !sps->bitstream_restriction_flag){
1319         int loglevel = h->avctx->frame_number > 1 ? AV_LOG_WARNING : AV_LOG_VERBOSE;
1320         av_log(h->avctx, loglevel, "Increasing reorder buffer to %d\n", out_of_order);
1321         h->avctx->has_b_frames = out_of_order;
1322     }
1323
1324     pics = 0;
1325     while (h->delayed_pic[pics])
1326         pics++;
1327
1328     av_assert0(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
1329
1330     h->delayed_pic[pics++] = cur;
1331     if (cur->reference == 0)
1332         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
1333
1334     out     = h->delayed_pic[0];
1335     out_idx = 0;
1336     for (i = 1; h->delayed_pic[i] &&
1337                 !h->delayed_pic[i]->f->key_frame &&
1338                 !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1339          i++)
1340         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1341             out     = h->delayed_pic[i];
1342             out_idx = i;
1343         }
1344     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
1345         (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset))
1346         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1347     out_of_order = out->poc < h->next_outputed_poc;
1348
1349     if (out_of_order || pics > h->avctx->has_b_frames) {
1350         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
1351         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1352             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1353     }
1354     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
1355         h->next_output_pic = out;
1356         if (out_idx == 0 && h->delayed_pic[0] && (h->delayed_pic[0]->f->key_frame || h->delayed_pic[0]->mmco_reset)) {
1357             h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1358         } else
1359             h->next_outputed_poc = out->poc;
1360
1361         if (out->recovered) {
1362             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1363             // display order are "recovered".
1364             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1365         }
1366         out->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1367
1368         if (!out->recovered) {
1369             if (!(h->avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) &&
1370                 !(h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_SHOW_ALL)) {
1371                 h->next_output_pic = NULL;
1372             } else {
1373                 out->f->flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1374             }
1375         }
1376     } else {
1377         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture %s\n", out_of_order ? "ooo" : "");
1378     }
1379
1380     return 0;
1381 }
1382
1383 /* This function is called right after decoding the slice header for a first
1384  * slice in a field (or a frame). It decides whether we are decoding a new frame
1385  * or a second field in a pair and does the necessary setup.
1386  */
1387 static int h264_field_start(H264Context *h, const H264SliceContext *sl,
1388                             const H2645NAL *nal, int first_slice)
1389 {
1390     int i;
1391     const SPS *sps;
1392
1393     int last_pic_structure, last_pic_droppable, ret;
1394
1395     ret = h264_init_ps(h, sl, first_slice);
1396     if (ret < 0)
1397         return ret;
1398
1399     sps = h->ps.sps;
1400
1401     last_pic_droppable   = h->droppable;
1402     last_pic_structure   = h->picture_structure;
1403     h->droppable         = (nal->ref_idc == 0);
1404     h->picture_structure = sl->picture_structure;
1405
1406     h->poc.frame_num        = sl->frame_num;
1407     h->poc.poc_lsb          = sl->poc_lsb;
1408     h->poc.delta_poc_bottom = sl->delta_poc_bottom;
1409     h->poc.delta_poc[0]     = sl->delta_poc[0];
1410     h->poc.delta_poc[1]     = sl->delta_poc[1];
1411
1412     /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1413      * frames just to throw them away */
1414     if (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num) {
1415         int unwrap_prev_frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1416         int max_frame_num         = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1417
1418         if (unwrap_prev_frame_num > h->poc.frame_num)
1419             unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1420
1421         if ((h->poc.frame_num - unwrap_prev_frame_num) > sps->ref_frame_count) {
1422             unwrap_prev_frame_num = (h->poc.frame_num - sps->ref_frame_count) - 1;
1423             if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1424                 unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1425
1426             h->poc.prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1427         }
1428     }
1429
1430     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1431      * Here, we're using that to see if we should mark previously
1432      * decode frames as "finished".
1433      * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1434      * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1435     if (h->first_field) {
1436         int last_field = last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1437         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1438         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1439         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1440
1441         /* Mark old field/frame as completed */
1442         if (h->cur_pic_ptr->tf.owner[last_field] == h->avctx) {
1443             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, last_field);
1444         }
1445
1446         /* figure out if we have a complementary field pair */
1447         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1448             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1449              * remain for reference if marked as such. */
1450             if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1451                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1452                                           last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1453             }
1454         } else {
1455             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1456                 /* This and previous field were reference, but had
1457                  * different frame_nums. Consider this field first in
1458                  * pair. Throw away previous field except for reference
1459                  * purposes. */
1460                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1461                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1462                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1463                 }
1464             } else {
1465                 /* Second field in complementary pair */
1466                 if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1467                        h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1468                       (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1469                        h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1470                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1471                            "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1472                            last_pic_structure, h->picture_structure);
1473                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1474                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1475                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1476                 } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1477                     avpriv_request_sample(h->avctx,
1478                                           "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1479                     h->picture_structure = last_pic_structure;
1480                     h->droppable         = last_pic_droppable;
1481                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
1482                 }
1483             }
1484         }
1485     }
1486
1487     while (h->poc.frame_num != h->poc.prev_frame_num && !h->first_field &&
1488            h->poc.frame_num != (h->poc.prev_frame_num + 1) % (1 << sps->log2_max_frame_num)) {
1489         H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1490         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1491                h->poc.frame_num, h->poc.prev_frame_num);
1492         if (!sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1493             for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1494                 h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1495         ret = h264_frame_start(h);
1496         if (ret < 0) {
1497             h->first_field = 0;
1498             return ret;
1499         }
1500
1501         h->poc.prev_frame_num++;
1502         h->poc.prev_frame_num        %= 1 << sps->log2_max_frame_num;
1503         h->cur_pic_ptr->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1504         h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !sps->gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1505         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1506         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1507
1508         h->explicit_ref_marking = 0;
1509         ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h);
1510         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1511             return ret;
1512         /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1513          * in its place.
1514          * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1515          * many assumptions about there being no actual duplicates.
1516          * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1517          * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1518          * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1519         if (h->short_ref_count) {
1520             if (prev &&
1521                 h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1522                 h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1523                 h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1524                 ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 0);
1525                 if (prev->field_picture)
1526                     ff_thread_await_progress(&prev->tf, INT_MAX, 1);
1527                 av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1528                               h->short_ref[0]->f->linesize,
1529                               (const uint8_t **)prev->f->data,
1530                               prev->f->linesize,
1531                               prev->f->format,
1532                               prev->f->width,
1533                               prev->f->height);
1534                 h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1535             }
1536             h->short_ref[0]->frame_num = h->poc.prev_frame_num;
1537         }
1538     }
1539
1540     /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1541      * We're using that to see whether to continue decoding in that
1542      * frame, or to allocate a new one. */
1543     if (h->first_field) {
1544         av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1545         av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1546         assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1547
1548         /* figure out if we have a complementary field pair */
1549         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1550             /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1551              * remain for reference if marked as such. */
1552             h->missing_fields ++;
1553             h->cur_pic_ptr = NULL;
1554             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1555         } else {
1556             h->missing_fields = 0;
1557             if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->poc.frame_num) {
1558                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1559                                           h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1560                 /* This and the previous field had different frame_nums.
1561                  * Consider this field first in pair. Throw away previous
1562                  * one except for reference purposes. */
1563                 h->first_field = 1;
1564                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1565             } else {
1566                 /* Second field in complementary pair */
1567                 h->first_field = 0;
1568             }
1569         }
1570     } else {
1571         /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1572         h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1573     }
1574
1575     if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1576         if (h264_frame_start(h) < 0) {
1577             h->first_field = 0;
1578             return AVERROR_INVALIDDATA;
1579         }
1580     } else {
1581         int field = h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD;
1582         release_unused_pictures(h, 0);
1583         h->cur_pic_ptr->tf.owner[field] = h->avctx;
1584     }
1585     /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1586     * of lost slices, MBAFF or threading. */
1587     if (FIELD_PICTURE(h)) {
1588         for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1589             memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1590     } else {
1591         memset(h->slice_table, -1,
1592             (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1593     }
1594
1595     ff_h264_init_poc(h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc,
1596                      h->ps.sps, &h->poc, h->picture_structure, nal->ref_idc);
1597
1598     memcpy(h->mmco, sl->mmco, sl->nb_mmco * sizeof(*h->mmco));
1599     h->nb_mmco = sl->nb_mmco;
1600     h->explicit_ref_marking = sl->explicit_ref_marking;
1601
1602     h->picture_idr = nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE;
1603
1604     if (h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {
1605         const int sei_recovery_frame_cnt = h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt;
1606
1607         if (h->poc.frame_num != sei_recovery_frame_cnt || sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I)
1608             h->valid_recovery_point = 1;
1609
1610         if (   h->recovery_frame < 0
1611             || av_mod_uintp2(h->recovery_frame - h->poc.frame_num, h->ps.sps->log2_max_frame_num) > sei_recovery_frame_cnt) {
1612             h->recovery_frame = av_mod_uintp2(h->poc.frame_num + sei_recovery_frame_cnt, h->ps.sps->log2_max_frame_num);
1613
1614             if (!h->valid_recovery_point)
1615                 h->recovery_frame = h->poc.frame_num;
1616         }
1617     }
1618
1619     h->cur_pic_ptr->f->key_frame |= (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE);
1620
1621     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ||
1622         (h->recovery_frame == h->poc.frame_num && nal->ref_idc)) {
1623         h->recovery_frame         = -1;
1624         h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1625     }
1626     // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1627     // "recovered".
1628     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1629         h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1630 #if 1
1631     h->cur_pic_ptr->recovered |= h->frame_recovered;
1632 #else
1633     h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1634 #endif
1635
1636     /* Set the frame properties/side data. Only done for the second field in
1637      * field coded frames, since some SEI information is present for each field
1638      * and is merged by the SEI parsing code. */
1639     if (!FIELD_PICTURE(h) || !h->first_field || h->missing_fields > 1) {
1640         ret = h264_export_frame_props(h);
1641         if (ret < 0)
1642             return ret;
1643
1644         ret = h264_select_output_frame(h);
1645         if (ret < 0)
1646             return ret;
1647     }
1648
1649     return 0;
1650 }
1651
1652 static int h264_slice_header_parse(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1653                                    const H2645NAL *nal)
1654 {
1655     const SPS *sps;
1656     const PPS *pps;
1657     int ret;
1658     unsigned int slice_type, tmp, i;
1659     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1660     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1661     int picture_structure;
1662
1663     if (first_slice)
1664         av_assert0(!h->setup_finished);
1665
1666     sl->first_mb_addr = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1667
1668     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1669     if (slice_type > 9) {
1670         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1671                "slice type %d too large at %d\n",
1672                slice_type, sl->first_mb_addr);
1673         return AVERROR_INVALIDDATA;
1674     }
1675     if (slice_type > 4) {
1676         slice_type -= 5;
1677         sl->slice_type_fixed = 1;
1678     } else
1679         sl->slice_type_fixed = 0;
1680
1681     slice_type         = ff_h264_golomb_to_pict_type[slice_type];
1682     sl->slice_type     = slice_type;
1683     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1684
1685     if (nal->type  == H264_NAL_IDR_SLICE &&
1686         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1687         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1688         return AVERROR_INVALIDDATA;
1689     }
1690
1691     sl->pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1692     if (sl->pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1693         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", sl->pps_id);
1694         return AVERROR_INVALIDDATA;
1695     }
1696     if (!h->ps.pps_list[sl->pps_id]) {
1697         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1698                "non-existing PPS %u referenced\n",
1699                sl->pps_id);
1700         return AVERROR_INVALIDDATA;
1701     }
1702     pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
1703
1704     if (!h->ps.sps_list[pps->sps_id]) {
1705         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1706                "non-existing SPS %u referenced\n", pps->sps_id);
1707         return AVERROR_INVALIDDATA;
1708     }
1709     sps = (const SPS*)h->ps.sps_list[pps->sps_id]->data;
1710
1711     sl->frame_num = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_frame_num);
1712     if (!first_slice) {
1713         if (h->poc.frame_num != sl->frame_num) {
1714             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1715                    h->poc.frame_num, sl->frame_num);
1716             return AVERROR_INVALIDDATA;
1717         }
1718     }
1719
1720     sl->mb_mbaff       = 0;
1721
1722     if (sps->frame_mbs_only_flag) {
1723         picture_structure = PICT_FRAME;
1724     } else {
1725         if (!sps->direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1726             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1727             return -1;
1728         }
1729         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1730         if (field_pic_flag) {
1731             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1732             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1733         } else {
1734             picture_structure = PICT_FRAME;
1735         }
1736     }
1737     sl->picture_structure      = picture_structure;
1738     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1739
1740     if (picture_structure == PICT_FRAME) {
1741         sl->curr_pic_num = sl->frame_num;
1742         sl->max_pic_num  = 1 << sps->log2_max_frame_num;
1743     } else {
1744         sl->curr_pic_num = 2 * sl->frame_num + 1;
1745         sl->max_pic_num  = 1 << (sps->log2_max_frame_num + 1);
1746     }
1747
1748     if (nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE)
1749         get_ue_golomb_long(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1750
1751     if (sps->poc_type == 0) {
1752         sl->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, sps->log2_max_poc_lsb);
1753
1754         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1755             sl->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1756     }
1757
1758     if (sps->poc_type == 1 && !sps->delta_pic_order_always_zero_flag) {
1759         sl->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1760
1761         if (pps->pic_order_present == 1 && picture_structure == PICT_FRAME)
1762             sl->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1763     }
1764
1765     sl->redundant_pic_count = 0;
1766     if (pps->redundant_pic_cnt_present)
1767         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1768
1769     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1770         sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&sl->gb);
1771
1772     ret = ff_h264_parse_ref_count(&sl->list_count, sl->ref_count,
1773                                   &sl->gb, pps, sl->slice_type_nos,
1774                                   picture_structure, h->avctx);
1775     if (ret < 0)
1776         return ret;
1777
1778     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1779        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(sl, h->avctx);
1780        if (ret < 0) {
1781            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1782            return ret;
1783        }
1784     }
1785
1786     sl->pwt.use_weight = 0;
1787     for (i = 0; i < 2; i++) {
1788         sl->pwt.luma_weight_flag[i]   = 0;
1789         sl->pwt.chroma_weight_flag[i] = 0;
1790     }
1791     if ((pps->weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1792         (pps->weighted_bipred_idc == 1 &&
1793          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
1794         ret = ff_h264_pred_weight_table(&sl->gb, sps, sl->ref_count,
1795                                   sl->slice_type_nos, &sl->pwt,
1796                                   picture_structure, h->avctx);
1797         if (ret < 0)
1798             return ret;
1799     }
1800
1801     sl->explicit_ref_marking = 0;
1802     if (nal->ref_idc) {
1803         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(sl, &sl->gb, nal, h->avctx);
1804         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1805             return AVERROR_INVALIDDATA;
1806     }
1807
1808     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && pps->cabac) {
1809         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1810         if (tmp > 2) {
1811             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1812             return AVERROR_INVALIDDATA;
1813         }
1814         sl->cabac_init_idc = tmp;
1815     }
1816
1817     sl->last_qscale_diff = 0;
1818     tmp = pps->init_qp + (unsigned)get_se_golomb(&sl->gb);
1819     if (tmp > 51 + 6 * (sps->bit_depth_luma - 8)) {
1820         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1821         return AVERROR_INVALIDDATA;
1822     }
1823     sl->qscale       = tmp;
1824     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(pps, 0, sl->qscale);
1825     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(pps, 1, sl->qscale);
1826     // FIXME qscale / qp ... stuff
1827     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1828         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1829     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1830         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1831         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1832
1833     sl->deblocking_filter     = 1;
1834     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1835     sl->slice_beta_offset     = 0;
1836     if (pps->deblocking_filter_parameters_present) {
1837         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1838         if (tmp > 2) {
1839             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1840                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1841             return AVERROR_INVALIDDATA;
1842         }
1843         sl->deblocking_filter = tmp;
1844         if (sl->deblocking_filter < 2)
1845             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1846
1847         if (sl->deblocking_filter) {
1848             int slice_alpha_c0_offset_div2 = get_se_golomb(&sl->gb);
1849             int slice_beta_offset_div2     = get_se_golomb(&sl->gb);
1850             if (slice_alpha_c0_offset_div2 >  6 ||
1851                 slice_alpha_c0_offset_div2 < -6 ||
1852                 slice_beta_offset_div2 >  6     ||
1853                 slice_beta_offset_div2 < -6) {
1854                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1855                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1856                        slice_alpha_c0_offset_div2, slice_beta_offset_div2);
1857                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1858             }
1859             sl->slice_alpha_c0_offset = slice_alpha_c0_offset_div2 * 2;
1860             sl->slice_beta_offset     = slice_beta_offset_div2 * 2;
1861         }
1862     }
1863
1864     return 0;
1865 }
1866
1867 /* do all the per-slice initialization needed before we can start decoding the
1868  * actual MBs */
1869 static int h264_slice_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
1870                            const H2645NAL *nal)
1871 {
1872     int i, j, ret = 0;
1873
1874     if (h->picture_idr && nal->type != H264_NAL_IDR_SLICE) {
1875         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid mix of IDR and non-IDR slices\n");
1876         return AVERROR_INVALIDDATA;
1877     }
1878
1879     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1880     if (sl->first_mb_addr << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1881         sl->first_mb_addr >= h->mb_num) {
1882         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1883         return AVERROR_INVALIDDATA;
1884     }
1885     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  sl->first_mb_addr % h->mb_width;
1886     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (sl->first_mb_addr / h->mb_width) <<
1887                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1888     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1889         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1890     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1891
1892     ret = ff_h264_build_ref_list(h, sl);
1893     if (ret < 0)
1894         return ret;
1895
1896     if (h->ps.pps->weighted_bipred_idc == 2 &&
1897         sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1898         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1899         if (FRAME_MBAFF(h)) {
1900             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1901             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1902         }
1903     }
1904
1905     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1906         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1907     if (!h->setup_finished)
1908         ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1909
1910     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1911         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1912          h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE) ||
1913         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1914          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1915         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1916          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1917         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1918          nal->ref_idc == 0))
1919         sl->deblocking_filter = 0;
1920
1921     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->nb_slice_ctx > 1) {
1922         if (h->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_FAST) {
1923             /* Cheat slightly for speed:
1924              * Do not bother to deblock across slices. */
1925             sl->deblocking_filter = 2;
1926         } else {
1927             h->postpone_filter = 1;
1928         }
1929     }
1930     sl->qp_thresh = 15 -
1931                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1932                    FFMAX3(0,
1933                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[0],
1934                           h->ps.pps->chroma_qp_index_offset[1]) +
1935                    6 * (h->ps.sps->bit_depth_luma - 8);
1936
1937     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1938
1939     if (sl->slice_num)
1940         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1941     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1942         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1943         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1944         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1945         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);
1946     }
1947
1948     for (j = 0; j < 2; j++) {
1949         int id_list[16];
1950         int *ref2frm = h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1951         for (i = 0; i < 16; i++) {
1952             id_list[i] = 60;
1953             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1954                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1955                 int k;
1956                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1957                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1958                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1959                         id_list[i] = k;
1960                         break;
1961                     }
1962                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1963                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1964                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1965                         break;
1966                     }
1967             }
1968         }
1969
1970         ref2frm[0] =
1971         ref2frm[1] = -1;
1972         for (i = 0; i < 16; i++)
1973             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1974         ref2frm[18 + 0] =
1975         ref2frm[18 + 1] = -1;
1976         for (i = 16; i < 48; i++)
1977             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1978                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1979     }
1980
1981     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1982         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1983                "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",
1984                sl->slice_num,
1985                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1986                sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x,
1987                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1988                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1989                nal->type == H264_NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1990                h->poc.frame_num,
1991                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1992                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1993                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1994                sl->qscale,
1995                sl->deblocking_filter,
1996                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1997                sl->pwt.use_weight,
1998                sl->pwt.use_weight == 1 && sl->pwt.use_weight_chroma ? "c" : "",
1999                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
2000     }
2001
2002     return 0;
2003 }
2004
2005 int ff_h264_queue_decode_slice(H264Context *h, const H2645NAL *nal)
2006 {
2007     H264SliceContext *sl = h->slice_ctx + h->nb_slice_ctx_queued;
2008     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
2009     int ret;
2010
2011     sl->gb = nal->gb;
2012
2013     ret = h264_slice_header_parse(h, sl, nal);
2014     if (ret < 0)
2015         return ret;
2016
2017     // discard redundant pictures
2018     if (sl->redundant_pic_count > 0) {
2019         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
2020         return 0;
2021     }
2022
2023     if (sl->first_mb_addr == 0 || !h->current_slice) {
2024         if (h->setup_finished) {
2025             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many fields\n");
2026             return AVERROR_INVALIDDATA;
2027         }
2028     }
2029
2030     if (sl->first_mb_addr == 0) { // FIXME better field boundary detection
2031         if (h->current_slice) {
2032             // this slice starts a new field
2033             // first decode any pending queued slices
2034             if (h->nb_slice_ctx_queued) {
2035                 H264SliceContext tmp_ctx;
2036
2037                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h);
2038                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
2039                     return ret;
2040
2041                 memcpy(&tmp_ctx, h->slice_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2042                 memcpy(h->slice_ctx, sl, sizeof(tmp_ctx));
2043                 memcpy(sl, &tmp_ctx, sizeof(tmp_ctx));
2044                 sl = h->slice_ctx;
2045             }
2046
2047             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
2048                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2049                 if (ret < 0)
2050                     return ret;
2051             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == H264_NAL_IDR_SLICE) {
2052                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
2053                 ret = ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
2054                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
2055                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
2056                 h->cur_pic_ptr = NULL;
2057                 if (ret < 0)
2058                     return ret;
2059             } else
2060                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2061         }
2062
2063         if (!h->first_field) {
2064             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
2065                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
2066                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2067             }
2068             h->cur_pic_ptr = NULL;
2069         }
2070     }
2071
2072     if (!h->current_slice)
2073         av_assert0(sl == h->slice_ctx);
2074
2075     if (h->current_slice == 0 && !h->first_field) {
2076         if (
2077             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
2078             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
2079             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
2080             (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != H264_NAL_IDR_SLICE && h->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt < 0) ||
2081             h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
2082             return 0;
2083         }
2084     }
2085
2086     if (!first_slice) {
2087         const PPS *pps = (const PPS*)h->ps.pps_list[sl->pps_id]->data;
2088
2089         if (h->ps.pps->sps_id != pps->sps_id ||
2090             h->ps.pps->transform_8x8_mode != pps->transform_8x8_mode /*||
2091             (h->setup_finished && h->ps.pps != pps)*/) {
2092             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "PPS changed between slices\n");
2093             return AVERROR_INVALIDDATA;
2094         }
2095         if (h->ps.sps != (const SPS*)h->ps.sps_list[h->ps.pps->sps_id]->data) {
2096             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2097                "SPS changed in the middle of the frame\n");
2098             return AVERROR_INVALIDDATA;
2099         }
2100     }
2101
2102     if (h->current_slice == 0) {
2103         ret = h264_field_start(h, sl, nal, first_slice);
2104         if (ret < 0)
2105             return ret;
2106     } else {
2107         if (h->picture_structure != sl->picture_structure ||
2108             h->droppable         != (nal->ref_idc == 0)) {
2109             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2110                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
2111                    h->picture_structure, sl->picture_structure);
2112             return AVERROR_INVALIDDATA;
2113         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
2114             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2115                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
2116                    h->current_slice + 1);
2117             return AVERROR_INVALIDDATA;
2118         }
2119     }
2120
2121     ret = h264_slice_init(h, sl, nal);
2122     if (ret < 0)
2123         return ret;
2124
2125     h->nb_slice_ctx_queued++;
2126
2127     return 0;
2128 }
2129
2130 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
2131 {
2132     switch (sl->slice_type) {
2133     case AV_PICTURE_TYPE_P:
2134         return 0;
2135     case AV_PICTURE_TYPE_B:
2136         return 1;
2137     case AV_PICTURE_TYPE_I:
2138         return 2;
2139     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
2140         return 3;
2141     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
2142         return 4;
2143     default:
2144         return AVERROR_INVALIDDATA;
2145     }
2146 }
2147
2148 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
2149                                                       H264SliceContext *sl,
2150                                                       int mb_type, int top_xy,
2151                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
2152                                                       int top_type,
2153                                                       int left_type[LEFT_MBS],
2154                                                       int mb_xy, int list)
2155 {
2156     int b_stride = h->b_stride;
2157     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
2158     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
2159     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
2160         if (USES_LIST(top_type, list)) {
2161             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
2162             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
2163             const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2164             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
2165             ref_cache[0 - 1 * 8] =
2166             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
2167             ref_cache[2 - 1 * 8] =
2168             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
2169         } else {
2170             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
2171             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2172         }
2173
2174         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
2175             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
2176                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
2177                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
2178                 const int *ref2frm = &h->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2179                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
2180                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
2181                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
2182                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
2183                 ref_cache[-1 +  0] =
2184                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
2185                 ref_cache[-1 + 16] =
2186                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
2187             } else {
2188                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
2189                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
2190                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
2191                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
2192                 ref_cache[-1 +  0] =
2193                 ref_cache[-1 +  8] =
2194                 ref_cache[-1 + 16] =
2195                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
2196             }
2197         }
2198     }
2199
2200     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
2201         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
2202         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2203         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2204         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2205         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
2206         return;
2207     }
2208
2209     {
2210         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
2211         const int *ref2frm = &h->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][list][(MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2)];
2212         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[ref[0]], ref2frm[ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2213         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[ref[2]], ref2frm[ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
2214         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
2215         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
2216         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
2217         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
2218     }
2219
2220     {
2221         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
2222         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
2223         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
2224         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
2225         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
2226     }
2227 }
2228
2229 /**
2230  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2231  */
2232 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2233 {
2234     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2235     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2236     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2237     uint8_t *nnz;
2238     uint8_t *nnz_cache;
2239
2240     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2241
2242     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2243     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2244         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2245         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2246         if (sl->mb_y & 1) {
2247             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2248                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2249         } else {
2250             if (curr_mb_field_flag)
2251                 top_xy += h->mb_stride &
2252                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2253             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2254                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2255         }
2256     }
2257
2258     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2259     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2260     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2261     {
2262         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2263          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2264          * and more accurate chroma_qp. */
2265         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2266         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2267         if (qp <= qp_thresh &&
2268             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2269              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2270             (top_xy < 0 ||
2271              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2272             if (!FRAME_MBAFF(h))
2273                 return 1;
2274             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2275                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2276                 (top_xy < h->mb_stride ||
2277                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2278                 return 1;
2279         }
2280     }
2281
2282     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2283     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2284     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2285     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2286         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2287             top_type = 0;
2288         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2289             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2290     } else {
2291         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2292             top_type = 0;
2293         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2294             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2295     }
2296     sl->top_type        = top_type;
2297     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2298     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2299
2300     if (IS_INTRA(mb_type))
2301         return 0;
2302
2303     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2304                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2305     if (sl->list_count == 2)
2306         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2307                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2308
2309     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2310     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2311     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2312     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2313     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2314     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2315     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2316
2317     if (top_type) {
2318         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2319         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2320     }
2321
2322     if (left_type[LTOP]) {
2323         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2324         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2325         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2326         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2327         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2328     }
2329
2330     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2331      * from what the loop filter needs */
2332     if (!CABAC(h) && h->ps.pps->transform_8x8_mode) {
2333         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2334             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2335             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2336             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2337             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2338         }
2339         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2340             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2341             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2342         }
2343         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2344             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2345             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2346         }
2347
2348         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2349             nnz_cache[scan8[0]] =
2350             nnz_cache[scan8[1]] =
2351             nnz_cache[scan8[2]] =
2352             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2353
2354             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2355             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2356             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2357             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2358
2359             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2360             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2361             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2362             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2363
2364             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2365             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2366             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2367             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2368         }
2369     }
2370
2371     return 0;
2372 }
2373
2374 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2375 {
2376     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2377     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2378     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2379     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2380     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2381     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2382
2383     if (h->postpone_filter)
2384         return;
2385
2386     if (sl->deblocking_filter) {
2387         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2388             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2389                 int mb_xy, mb_type;
2390                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2391                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2392
2393                 if (FRAME_MBAFF(h))
2394                     sl->mb_mbaff               =
2395                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2396
2397                 sl->mb_x = mb_x;
2398                 sl->mb_y = mb_y;
2399                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2400                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2401                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2402                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2403                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2404                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2405                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2406                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2407                 // FIXME simplify above
2408
2409                 if (MB_FIELD(sl)) {
2410                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2411                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2412                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2413                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2414                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2415                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2416                     }
2417                 } else {
2418                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2419                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2420                 }
2421                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2422                                  uvlinesize, 0);
2423                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2424                     continue;
2425                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2426                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2427
2428                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2429                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2430                                       linesize, uvlinesize);
2431                 } else {
2432                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2433                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2434                 }
2435             }
2436     }
2437     sl->slice_type  = old_slice_type;
2438     sl->mb_x         = end_x;
2439     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2440     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 0, sl->qscale);
2441     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h->ps.pps, 1, sl->qscale);
2442 }
2443
2444 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2445 {
2446     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2447     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2448                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2449                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2450                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2451     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2452 }
2453
2454 /**
2455  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2456  */
2457 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2458 {
2459     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2460     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2461     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2462     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2463
2464     if (sl->deblocking_filter) {
2465         if ((top + height) >= pic_height)
2466             height += deblock_border;
2467         top -= deblock_border;
2468     }
2469
2470     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2471         return;
2472
2473     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2474     if (top < 0) {
2475         height = top + height;
2476         top    = 0;
2477     }
2478
2479     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2480
2481     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2482         return;
2483
2484     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2485                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2486 }
2487
2488 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2489                          int startx, int starty,
2490                          int endx, int endy, int status)
2491 {
2492     if (!sl->h264->enable_er)
2493         return;
2494
2495     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2496         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2497
2498         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2499     }
2500 }
2501
2502 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2503 {
2504     H264SliceContext *sl = arg;
2505     const H264Context *h = sl->h264;
2506     int lf_x_start = sl->mb_x;
2507     int orig_deblock = sl->deblocking_filter;
2508     int ret;
2509
2510     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2511     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2512
2513     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2514     if (ret < 0)
2515         return ret;
2516
2517     sl->mb_skip_run = -1;
2518
2519     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2520
2521     if (h->postpone_filter)
2522         sl->deblocking_filter = 0;
2523
2524     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2525                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY));
2526
2527     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2528         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2529         if (start_i) {
2530             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2531             prev_status &= ~ VP_START;
2532             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2533                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2534         }
2535     }
2536
2537     if (h->ps.pps->cabac) {
2538         /* realign */
2539         align_get_bits(&sl->gb);
2540
2541         /* init cabac */
2542         ret = ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2543                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2544                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2545         if (ret < 0)
2546             return ret;
2547
2548         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2549
2550         for (;;) {
2551             // START_TIMER
2552             int ret, eos;
2553             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2554                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2555                        sl->next_slice_idx);
2556                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2557                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2558                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2559             }
2560
2561             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2562             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2563
2564             if (ret >= 0)
2565                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2566
2567             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2568             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2569                 sl->mb_y++;
2570
2571                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2572
2573                 if (ret >= 0)
2574                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2575                 sl->mb_y--;
2576             }
2577             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2578
2579             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2580                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2581                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2582                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2583                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2584                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2585                 goto finish;
2586             }
2587             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2588                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2589             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2590                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2591                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2592                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2593                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2594                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2595                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2596                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2597             }
2598
2599             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2600                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2601                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2602                 decode_finish_row(h, sl);
2603                 ++sl->mb_y;
2604                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2605                     ++sl->mb_y;
2606                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2607                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2608                 }
2609             }
2610
2611             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2612                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2613                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2614                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2615                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2616                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2617                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2618                 goto finish;
2619             }
2620         }
2621     } else {
2622         for (;;) {
2623             int ret;
2624
2625             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->next_slice_idx) {
2626                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps with next at %d\n",
2627                        sl->next_slice_idx);
2628                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2629                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2630                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2631             }
2632
2633             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2634
2635             if (ret >= 0)
2636                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2637
2638             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2639             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2640                 sl->mb_y++;
2641                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2642
2643                 if (ret >= 0)
2644                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2645                 sl->mb_y--;
2646             }
2647
2648             if (ret < 0) {
2649                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2650                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2651                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2652                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2653                 return ret;
2654             }
2655
2656             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2657                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2658                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2659                 decode_finish_row(h, sl);
2660                 ++sl->mb_y;
2661                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2662                     ++sl->mb_y;
2663                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2664                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2665                 }
2666                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2667                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2668                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2669
2670                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2671                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2672                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2673                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2674
2675                         goto finish;
2676                     } else {
2677                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2678                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2679
2680                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2681                     }
2682                 }
2683             }
2684
2685             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2686                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2687                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2688
2689                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2690                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2691                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2692                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2693                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2694
2695                     goto finish;
2696                 } else {
2697                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2698                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2699
2700                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2701                 }
2702             }
2703         }
2704     }
2705
2706 finish:
2707     sl->deblocking_filter = orig_deblock;
2708     return 0;
2709 }
2710
2711 /**
2712  * Call decode_slice() for each context.
2713  *
2714  * @param h h264 master context
2715  */
2716 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h)
2717 {
2718     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2719     H264SliceContext *sl;
2720     int context_count = h->nb_slice_ctx_queued;
2721     int ret = 0;
2722     int i, j;
2723
2724     h->slice_ctx[0].next_slice_idx = INT_MAX;
2725
2726     if (h->avctx->hwaccel || context_count < 1)
2727         return 0;
2728
2729     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2730
2731     if (context_count == 1) {
2732
2733         h->slice_ctx[0].next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2734         h->postpone_filter = 0;
2735
2736         ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2737         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2738         if (ret < 0)
2739             goto finish;
2740     } else {
2741         av_assert0(context_count > 0);
2742         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2743             int next_slice_idx = h->mb_width * h->mb_height;
2744             int slice_idx;
2745
2746             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2747             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2748                 sl->er.error_count = 0;
2749             }
2750
2751             /* make sure none of those slices overlap */
2752             slice_idx = sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x;
2753             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2754                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2755                 int        slice_idx2 = sl2->mb_y * h->mb_width + sl2->mb_x;
2756
2757                 if (i == j || slice_idx2 < slice_idx)
2758                     continue;
2759                 next_slice_idx = FFMIN(next_slice_idx, slice_idx2);
2760             }
2761             sl->next_slice_idx = next_slice_idx;
2762         }
2763
2764         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2765                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2766
2767         /* pull back stuff from slices to master context */
2768         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2769         h->mb_y              = sl->mb_y;
2770         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2771             for (i = 1; i < context_count; i++)
2772                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2773         }
2774
2775         if (h->postpone_filter) {
2776             h->postpone_filter = 0;
2777
2778             for (i = 0; i < context_count; i++) {
2779                 int y_end, x_end;
2780
2781                 sl = &h->slice_ctx[i];
2782                 y_end = FFMIN(sl->mb_y + 1, h->mb_height);
2783                 x_end = (sl->mb_y >= h->mb_height) ? h->mb_width : sl->mb_x;
2784
2785                 for (j = sl->resync_mb_y; j < y_end; j += 1 + FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2786                     sl->mb_y = j;
2787                     loop_filter(h, sl, j > sl->resync_mb_y ? 0 : sl->resync_mb_x,
2788                                 j == y_end - 1 ? x_end : h->mb_width);
2789                 }
2790             }
2791         }
2792     }
2793
2794 finish:
2795     h->nb_slice_ctx_queued = 0;
2796     return ret;
2797 }