]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264_slice.c
Merge commit 'c060d046aa2f89c0e601a2dcfbce53f0e36cf498'
[ffmpeg] / libavcodec / h264_slice.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavutil/timer.h"
31 #include "internal.h"
32 #include "cabac.h"
33 #include "cabac_functions.h"
34 #include "error_resilience.h"
35 #include "avcodec.h"
36 #include "h264.h"
37 #include "h264data.h"
38 #include "h264chroma.h"
39 #include "h264_mvpred.h"
40 #include "golomb.h"
41 #include "mathops.h"
42 #include "mpegutils.h"
43 #include "rectangle.h"
44 #include "thread.h"
45
46
47 static const uint8_t rem6[QP_MAX_NUM + 1] = {
48     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
49     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
50     0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2,
51     3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
52     0, 1, 2, 3,
53 };
54
55 static const uint8_t div6[QP_MAX_NUM + 1] = {
56     0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3,  3,  3,
57     3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6,  6,  6,
58     7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10,
59    10,10,10,11,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12,12,13,13,13, 13, 13, 13,
60    14,14,14,14,
61 };
62
63 static const uint8_t field_scan[16+1] = {
64     0 + 0 * 4, 0 + 1 * 4, 1 + 0 * 4, 0 + 2 * 4,
65     0 + 3 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4, 1 + 3 * 4,
66     2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4, 2 + 2 * 4, 2 + 3 * 4,
67     3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4, 3 + 3 * 4,
68 };
69
70 static const uint8_t field_scan8x8[64+1] = {
71     0 + 0 * 8, 0 + 1 * 8, 0 + 2 * 8, 1 + 0 * 8,
72     1 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 0 + 4 * 8, 1 + 2 * 8,
73     2 + 0 * 8, 1 + 3 * 8, 0 + 5 * 8, 0 + 6 * 8,
74     0 + 7 * 8, 1 + 4 * 8, 2 + 1 * 8, 3 + 0 * 8,
75     2 + 2 * 8, 1 + 5 * 8, 1 + 6 * 8, 1 + 7 * 8,
76     2 + 3 * 8, 3 + 1 * 8, 4 + 0 * 8, 3 + 2 * 8,
77     2 + 4 * 8, 2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 2 + 7 * 8,
78     3 + 3 * 8, 4 + 1 * 8, 5 + 0 * 8, 4 + 2 * 8,
79     3 + 4 * 8, 3 + 5 * 8, 3 + 6 * 8, 3 + 7 * 8,
80     4 + 3 * 8, 5 + 1 * 8, 6 + 0 * 8, 5 + 2 * 8,
81     4 + 4 * 8, 4 + 5 * 8, 4 + 6 * 8, 4 + 7 * 8,
82     5 + 3 * 8, 6 + 1 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
83     5 + 5 * 8, 5 + 6 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 3 * 8,
84     7 + 0 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 4 * 8, 6 + 5 * 8,
85     6 + 6 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 3 * 8,
86     7 + 4 * 8, 7 + 5 * 8, 7 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
87 };
88
89 static const uint8_t field_scan8x8_cavlc[64+1] = {
90     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 7 * 8,
91     2 + 2 * 8, 2 + 3 * 8, 2 + 4 * 8, 3 + 3 * 8,
92     3 + 4 * 8, 4 + 3 * 8, 4 + 4 * 8, 5 + 3 * 8,
93     5 + 5 * 8, 7 + 0 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 4 * 8,
94     0 + 1 * 8, 0 + 3 * 8, 1 + 3 * 8, 1 + 4 * 8,
95     1 + 5 * 8, 3 + 1 * 8, 2 + 5 * 8, 4 + 1 * 8,
96     3 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 4 + 5 * 8, 6 + 1 * 8,
97     5 + 6 * 8, 7 + 1 * 8, 6 + 7 * 8, 7 + 5 * 8,
98     0 + 2 * 8, 0 + 4 * 8, 0 + 5 * 8, 2 + 1 * 8,
99     1 + 6 * 8, 4 + 0 * 8, 2 + 6 * 8, 5 + 0 * 8,
100     3 + 6 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 6 * 8, 6 + 2 * 8,
101     5 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 7 + 6 * 8,
102     1 + 0 * 8, 1 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 3 + 0 * 8,
103     1 + 7 * 8, 3 + 2 * 8, 2 + 7 * 8, 4 + 2 * 8,
104     3 + 7 * 8, 5 + 2 * 8, 4 + 7 * 8, 5 + 4 * 8,
105     6 + 3 * 8, 6 + 5 * 8, 7 + 3 * 8, 7 + 7 * 8,
106 };
107
108 // zigzag_scan8x8_cavlc[i] = zigzag_scan8x8[(i/4) + 16*(i%4)]
109 static const uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64+1] = {
110     0 + 0 * 8, 1 + 1 * 8, 1 + 2 * 8, 2 + 2 * 8,
111     4 + 1 * 8, 0 + 5 * 8, 3 + 3 * 8, 7 + 0 * 8,
112     3 + 4 * 8, 1 + 7 * 8, 5 + 3 * 8, 6 + 3 * 8,
113     2 + 7 * 8, 6 + 4 * 8, 5 + 6 * 8, 7 + 5 * 8,
114     1 + 0 * 8, 2 + 0 * 8, 0 + 3 * 8, 3 + 1 * 8,
115     3 + 2 * 8, 0 + 6 * 8, 4 + 2 * 8, 6 + 1 * 8,
116     2 + 5 * 8, 2 + 6 * 8, 6 + 2 * 8, 5 + 4 * 8,
117     3 + 7 * 8, 7 + 3 * 8, 4 + 7 * 8, 7 + 6 * 8,
118     0 + 1 * 8, 3 + 0 * 8, 0 + 4 * 8, 4 + 0 * 8,
119     2 + 3 * 8, 1 + 5 * 8, 5 + 1 * 8, 5 + 2 * 8,
120     1 + 6 * 8, 3 + 5 * 8, 7 + 1 * 8, 4 + 5 * 8,
121     4 + 6 * 8, 7 + 4 * 8, 5 + 7 * 8, 6 + 7 * 8,
122     0 + 2 * 8, 2 + 1 * 8, 1 + 3 * 8, 5 + 0 * 8,
123     1 + 4 * 8, 2 + 4 * 8, 6 + 0 * 8, 4 + 3 * 8,
124     0 + 7 * 8, 4 + 4 * 8, 7 + 2 * 8, 3 + 6 * 8,
125     5 + 5 * 8, 6 + 5 * 8, 6 + 6 * 8, 7 + 7 * 8,
126 };
127
128 static const uint8_t dequant4_coeff_init[6][3] = {
129     { 10, 13, 16 },
130     { 11, 14, 18 },
131     { 13, 16, 20 },
132     { 14, 18, 23 },
133     { 16, 20, 25 },
134     { 18, 23, 29 },
135 };
136
137 static const uint8_t dequant8_coeff_init_scan[16] = {
138     0, 3, 4, 3, 3, 1, 5, 1, 4, 5, 2, 5, 3, 1, 5, 1
139 };
140
141 static const uint8_t dequant8_coeff_init[6][6] = {
142     { 20, 18, 32, 19, 25, 24 },
143     { 22, 19, 35, 21, 28, 26 },
144     { 26, 23, 42, 24, 33, 31 },
145     { 28, 25, 45, 26, 35, 33 },
146     { 32, 28, 51, 30, 40, 38 },
147     { 36, 32, 58, 34, 46, 43 },
148 };
149
150
151 static void release_unused_pictures(H264Context *h, int remove_current)
152 {
153     int i;
154
155     /* release non reference frames */
156     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
157         if (h->DPB[i].f->buf[0] && !h->DPB[i].reference &&
158             (remove_current || &h->DPB[i] != h->cur_pic_ptr)) {
159             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
160         }
161     }
162 }
163
164 static int alloc_scratch_buffers(H264SliceContext *sl, int linesize)
165 {
166     const H264Context *h = sl->h264;
167     int alloc_size = FFALIGN(FFABS(linesize) + 32, 32);
168
169     av_fast_malloc(&sl->bipred_scratchpad, &sl->bipred_scratchpad_allocated, 16 * 6 * alloc_size);
170     // edge emu needs blocksize + filter length - 1
171     // (= 21x21 for  h264)
172     av_fast_malloc(&sl->edge_emu_buffer, &sl->edge_emu_buffer_allocated, alloc_size * 2 * 21);
173
174     av_fast_malloc(&sl->top_borders[0], &sl->top_borders_allocated[0],
175                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
176     av_fast_malloc(&sl->top_borders[1], &sl->top_borders_allocated[1],
177                    h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2);
178
179     if (!sl->bipred_scratchpad || !sl->edge_emu_buffer ||
180         !sl->top_borders[0]    || !sl->top_borders[1]) {
181         av_freep(&sl->bipred_scratchpad);
182         av_freep(&sl->edge_emu_buffer);
183         av_freep(&sl->top_borders[0]);
184         av_freep(&sl->top_borders[1]);
185
186         sl->bipred_scratchpad_allocated = 0;
187         sl->edge_emu_buffer_allocated   = 0;
188         sl->top_borders_allocated[0]    = 0;
189         sl->top_borders_allocated[1]    = 0;
190         return AVERROR(ENOMEM);
191     }
192
193     return 0;
194 }
195
196 static int init_table_pools(H264Context *h)
197 {
198     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
199     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
200     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
201     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
202
203     h->qscale_table_pool = av_buffer_pool_init(big_mb_num + h->mb_stride,
204                                                av_buffer_allocz);
205     h->mb_type_pool      = av_buffer_pool_init((big_mb_num + h->mb_stride) *
206                                                sizeof(uint32_t), av_buffer_allocz);
207     h->motion_val_pool   = av_buffer_pool_init(2 * (b4_array_size + 4) *
208                                                sizeof(int16_t), av_buffer_allocz);
209     h->ref_index_pool    = av_buffer_pool_init(4 * mb_array_size, av_buffer_allocz);
210
211     if (!h->qscale_table_pool || !h->mb_type_pool || !h->motion_val_pool ||
212         !h->ref_index_pool) {
213         av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
214         av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
215         av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
216         av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
217         return AVERROR(ENOMEM);
218     }
219
220     return 0;
221 }
222
223 static int alloc_picture(H264Context *h, H264Picture *pic)
224 {
225     int i, ret = 0;
226
227     av_assert0(!pic->f->data[0]);
228
229     pic->tf.f = pic->f;
230     ret = ff_thread_get_buffer(h->avctx, &pic->tf, pic->reference ?
231                                                    AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
232     if (ret < 0)
233         goto fail;
234
235     pic->crop     = h->sps.crop;
236     pic->crop_top = h->sps.crop_top;
237     pic->crop_left= h->sps.crop_left;
238
239     if (h->avctx->hwaccel) {
240         const AVHWAccel *hwaccel = h->avctx->hwaccel;
241         av_assert0(!pic->hwaccel_picture_private);
242         if (hwaccel->frame_priv_data_size) {
243             pic->hwaccel_priv_buf = av_buffer_allocz(hwaccel->frame_priv_data_size);
244             if (!pic->hwaccel_priv_buf)
245                 return AVERROR(ENOMEM);
246             pic->hwaccel_picture_private = pic->hwaccel_priv_buf->data;
247         }
248     }
249     if (CONFIG_GRAY && !h->avctx->hwaccel && h->flags & CODEC_FLAG_GRAY && pic->f->data[2]) {
250         int h_chroma_shift, v_chroma_shift;
251         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(pic->f->format,
252                                          &h_chroma_shift, &v_chroma_shift);
253
254         for(i=0; i<FF_CEIL_RSHIFT(pic->f->height, v_chroma_shift); i++) {
255             memset(pic->f->data[1] + pic->f->linesize[1]*i,
256                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
257             memset(pic->f->data[2] + pic->f->linesize[2]*i,
258                    0x80, FF_CEIL_RSHIFT(pic->f->width, h_chroma_shift));
259         }
260     }
261
262     if (!h->qscale_table_pool) {
263         ret = init_table_pools(h);
264         if (ret < 0)
265             goto fail;
266     }
267
268     pic->qscale_table_buf = av_buffer_pool_get(h->qscale_table_pool);
269     pic->mb_type_buf      = av_buffer_pool_get(h->mb_type_pool);
270     if (!pic->qscale_table_buf || !pic->mb_type_buf)
271         goto fail;
272
273     pic->mb_type      = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
274     pic->qscale_table = pic->qscale_table_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
275
276     for (i = 0; i < 2; i++) {
277         pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_pool_get(h->motion_val_pool);
278         pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_pool_get(h->ref_index_pool);
279         if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i])
280             goto fail;
281
282         pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
283         pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
284     }
285
286     return 0;
287 fail:
288     ff_h264_unref_picture(h, pic);
289     return (ret < 0) ? ret : AVERROR(ENOMEM);
290 }
291
292 static inline int pic_is_unused(H264Context *h, H264Picture *pic)
293 {
294     if (!pic->f->buf[0])
295         return 1;
296     return 0;
297 }
298
299 static int find_unused_picture(H264Context *h)
300 {
301     int i;
302
303     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
304         if (pic_is_unused(h, &h->DPB[i]))
305             break;
306     }
307     if (i == H264_MAX_PICTURE_COUNT)
308         return AVERROR_INVALIDDATA;
309
310     return i;
311 }
312
313
314 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h)
315 {
316     int i, j, q, x;
317     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
318
319     for (i = 0; i < 6; i++) {
320         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[i];
321         for (j = 0; j < i; j++)
322             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix8[j], h->pps.scaling_matrix8[i],
323                         64 * sizeof(uint8_t))) {
324                 h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[j];
325                 break;
326             }
327         if (j < i)
328             continue;
329
330         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
331             int shift = div6[q];
332             int idx   = rem6[q];
333             for (x = 0; x < 64; x++)
334                 h->dequant8_coeff[i][q][(x >> 3) | ((x & 7) << 3)] =
335                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][dequant8_coeff_init_scan[((x >> 1) & 12) | (x & 3)]] *
336                      h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
337         }
338     }
339 }
340
341 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h)
342 {
343     int i, j, q, x;
344     const int max_qp = 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
345     for (i = 0; i < 6; i++) {
346         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
347         for (j = 0; j < i; j++)
348             if (!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i],
349                         16 * sizeof(uint8_t))) {
350                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
351                 break;
352             }
353         if (j < i)
354             continue;
355
356         for (q = 0; q < max_qp + 1; q++) {
357             int shift = div6[q] + 2;
358             int idx   = rem6[q];
359             for (x = 0; x < 16; x++)
360                 h->dequant4_coeff[i][q][(x >> 2) | ((x << 2) & 0xF)] =
361                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x & 1) + ((x >> 2) & 1)] *
362                      h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
363         }
364     }
365 }
366
367 void ff_h264_init_dequant_tables(H264Context *h)
368 {
369     int i, x;
370     init_dequant4_coeff_table(h);
371     memset(h->dequant8_coeff, 0, sizeof(h->dequant8_coeff));
372
373     if (h->pps.transform_8x8_mode)
374         init_dequant8_coeff_table(h);
375     if (h->sps.transform_bypass) {
376         for (i = 0; i < 6; i++)
377             for (x = 0; x < 16; x++)
378                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
379         if (h->pps.transform_8x8_mode)
380             for (i = 0; i < 6; i++)
381                 for (x = 0; x < 64; x++)
382                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1 << 6;
383     }
384 }
385
386 #define IN_RANGE(a, b, size) (((a) >= (b)) && ((a) < ((b) + (size))))
387
388 #define REBASE_PICTURE(pic, new_ctx, old_ctx)             \
389     (((pic) && (pic) >= (old_ctx)->DPB &&                       \
390       (pic) < (old_ctx)->DPB + H264_MAX_PICTURE_COUNT) ?          \
391      &(new_ctx)->DPB[(pic) - (old_ctx)->DPB] : NULL)
392
393 static void copy_picture_range(H264Picture **to, H264Picture **from, int count,
394                                H264Context *new_base,
395                                H264Context *old_base)
396 {
397     int i;
398
399     for (i = 0; i < count; i++) {
400         av_assert1((IN_RANGE(from[i], old_base, 1) ||
401                 IN_RANGE(from[i], old_base->DPB,
402                          H264_MAX_PICTURE_COUNT) ||
403                 !from[i]));
404         to[i] = REBASE_PICTURE(from[i], new_base, old_base);
405     }
406 }
407
408 static int copy_parameter_set(void **to, void **from, int count, int size)
409 {
410     int i;
411
412     for (i = 0; i < count; i++) {
413         if (to[i] && !from[i]) {
414             av_freep(&to[i]);
415         } else if (from[i] && !to[i]) {
416             to[i] = av_malloc(size);
417             if (!to[i])
418                 return AVERROR(ENOMEM);
419         }
420
421         if (from[i])
422             memcpy(to[i], from[i], size);
423     }
424
425     return 0;
426 }
427
428 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field)                   \
429     memcpy(&(to)->start_field, &(from)->start_field,                        \
430            (char *)&(to)->end_field - (char *)&(to)->start_field)
431
432 static int h264_slice_header_init(H264Context *h);
433
434 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
435                                   const AVCodecContext *src)
436 {
437     H264Context *h = dst->priv_data, *h1 = src->priv_data;
438     int inited = h->context_initialized, err = 0;
439     int need_reinit = 0;
440     int i, ret;
441
442     if (dst == src)
443         return 0;
444
445     if (inited &&
446         (h->width                 != h1->width                 ||
447          h->height                != h1->height                ||
448          h->mb_width              != h1->mb_width              ||
449          h->mb_height             != h1->mb_height             ||
450          h->sps.bit_depth_luma    != h1->sps.bit_depth_luma    ||
451          h->sps.chroma_format_idc != h1->sps.chroma_format_idc ||
452          h->sps.colorspace        != h1->sps.colorspace)) {
453
454         need_reinit = 1;
455     }
456
457     /* copy block_offset since frame_start may not be called */
458     memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
459
460     // SPS/PPS
461     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->sps_buffers,
462                                   (void **)h1->sps_buffers,
463                                   MAX_SPS_COUNT, sizeof(SPS))) < 0)
464         return ret;
465     h->sps = h1->sps;
466     if ((ret = copy_parameter_set((void **)h->pps_buffers,
467                                   (void **)h1->pps_buffers,
468                                   MAX_PPS_COUNT, sizeof(PPS))) < 0)
469         return ret;
470     h->pps = h1->pps;
471
472     if (need_reinit || !inited) {
473         h->width     = h1->width;
474         h->height    = h1->height;
475         h->mb_height = h1->mb_height;
476         h->mb_width  = h1->mb_width;
477         h->mb_num    = h1->mb_num;
478         h->mb_stride = h1->mb_stride;
479         h->b_stride  = h1->b_stride;
480
481         if (h->context_initialized || h1->context_initialized) {
482             if ((err = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
483                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "h264_slice_header_init() failed");
484                 return err;
485             }
486         }
487         /* copy block_offset since frame_start may not be called */
488         memcpy(h->block_offset, h1->block_offset, sizeof(h->block_offset));
489     }
490
491     h->avctx->coded_height  = h1->avctx->coded_height;
492     h->avctx->coded_width   = h1->avctx->coded_width;
493     h->avctx->width         = h1->avctx->width;
494     h->avctx->height        = h1->avctx->height;
495     h->coded_picture_number = h1->coded_picture_number;
496     h->first_field          = h1->first_field;
497     h->picture_structure    = h1->picture_structure;
498     h->droppable            = h1->droppable;
499     h->low_delay            = h1->low_delay;
500     h->backup_width         = h1->backup_width;
501     h->backup_height        = h1->backup_height;
502     h->backup_pix_fmt       = h1->backup_pix_fmt;
503
504     for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++) {
505         ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
506         if (h1->DPB[i].f->buf[0] &&
507             (ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->DPB[i], &h1->DPB[i])) < 0)
508             return ret;
509     }
510
511     h->cur_pic_ptr = REBASE_PICTURE(h1->cur_pic_ptr, h, h1);
512     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
513     if (h1->cur_pic.f->buf[0]) {
514         ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, &h1->cur_pic);
515         if (ret < 0)
516             return ret;
517     }
518
519     h->enable_er       = h1->enable_er;
520     h->workaround_bugs = h1->workaround_bugs;
521     h->low_delay       = h1->low_delay;
522     h->droppable       = h1->droppable;
523
524     // extradata/NAL handling
525     h->is_avc = h1->is_avc;
526     h->nal_length_size = h1->nal_length_size;
527     h->x264_build      = h1->x264_build;
528
529     // Dequantization matrices
530     // FIXME these are big - can they be only copied when PPS changes?
531     copy_fields(h, h1, dequant4_buffer, dequant4_coeff);
532
533     for (i = 0; i < 6; i++)
534         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[0] +
535                                (h1->dequant4_coeff[i] - h1->dequant4_buffer[0]);
536
537     for (i = 0; i < 6; i++)
538         h->dequant8_coeff[i] = h->dequant8_buffer[0] +
539                                (h1->dequant8_coeff[i] - h1->dequant8_buffer[0]);
540
541     h->dequant_coeff_pps = h1->dequant_coeff_pps;
542
543     // POC timing
544     copy_fields(h, h1, poc_lsb, default_ref_list);
545
546     // reference lists
547     copy_fields(h, h1, short_ref, current_slice);
548
549     copy_picture_range(h->short_ref, h1->short_ref, 32, h, h1);
550     copy_picture_range(h->long_ref, h1->long_ref, 32, h, h1);
551     copy_picture_range(h->delayed_pic, h1->delayed_pic,
552                        MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2, h, h1);
553
554     h->frame_recovered       = h1->frame_recovered;
555
556     if (!h->cur_pic_ptr)
557         return 0;
558
559     if (!h->droppable) {
560         err = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
561         h->prev_poc_msb = h->poc_msb;
562         h->prev_poc_lsb = h->poc_lsb;
563     }
564     h->prev_frame_num_offset = h->frame_num_offset;
565     h->prev_frame_num        = h->frame_num;
566
567     h->recovery_frame        = h1->recovery_frame;
568
569     return err;
570 }
571
572 static int h264_frame_start(H264Context *h)
573 {
574     H264Picture *pic;
575     int i, ret;
576     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
577     int c[4] = {
578         1<<(h->sps.bit_depth_luma-1),
579         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
580         1<<(h->sps.bit_depth_chroma-1),
581         -1
582     };
583
584     if (!ff_thread_can_start_frame(h->avctx)) {
585         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to start a frame outside SETUP state\n");
586         return -1;
587     }
588
589     release_unused_pictures(h, 1);
590     h->cur_pic_ptr = NULL;
591
592     i = find_unused_picture(h);
593     if (i < 0) {
594         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame buffer available\n");
595         return i;
596     }
597     pic = &h->DPB[i];
598
599     pic->reference              = h->droppable ? 0 : h->picture_structure;
600     pic->f->coded_picture_number = h->coded_picture_number++;
601     pic->field_picture          = h->picture_structure != PICT_FRAME;
602
603     /*
604      * Zero key_frame here; IDR markings per slice in frame or fields are ORed
605      * in later.
606      * See decode_nal_units().
607      */
608     pic->f->key_frame = 0;
609     pic->mmco_reset  = 0;
610     pic->recovered   = 0;
611     pic->invalid_gap = 0;
612     pic->sei_recovery_frame_cnt = h->sei_recovery_frame_cnt;
613
614     if ((ret = alloc_picture(h, pic)) < 0)
615         return ret;
616     if(!h->frame_recovered && !h->avctx->hwaccel &&
617        !(h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU))
618         avpriv_color_frame(pic->f, c);
619
620     h->cur_pic_ptr = pic;
621     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
622     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
623         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.cur_pic, NULL);
624     }
625
626     if ((ret = ff_h264_ref_picture(h, &h->cur_pic, h->cur_pic_ptr)) < 0)
627         return ret;
628
629     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
630         h->slice_ctx[i].linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
631         h->slice_ctx[i].uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
632     }
633
634     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE && h->enable_er) {
635         ff_er_frame_start(&h->slice_ctx[0].er);
636         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.last_pic, NULL);
637         ff_h264_set_erpic(&h->slice_ctx[0].er.next_pic, NULL);
638     }
639
640     for (i = 0; i < 16; i++) {
641         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
642         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[0] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
643     }
644     for (i = 0; i < 16; i++) {
645         h->block_offset[16 + i]      =
646         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 4 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
647         h->block_offset[48 + 16 + i] =
648         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7) << pixel_shift) + 8 * pic->f->linesize[1] * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
649     }
650
651     /* We mark the current picture as non-reference after allocating it, so
652      * that if we break out due to an error it can be released automatically
653      * in the next ff_mpv_frame_start().
654      */
655     h->cur_pic_ptr->reference = 0;
656
657     h->cur_pic_ptr->field_poc[0] = h->cur_pic_ptr->field_poc[1] = INT_MAX;
658
659     h->next_output_pic = NULL;
660
661     assert(h->cur_pic_ptr->long_ref == 0);
662
663     return 0;
664 }
665
666 static av_always_inline void backup_mb_border(const H264Context *h, H264SliceContext *sl,
667                                               uint8_t *src_y,
668                                               uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
669                                               int linesize, int uvlinesize,
670                                               int simple)
671 {
672     uint8_t *top_border;
673     int top_idx = 1;
674     const int pixel_shift = h->pixel_shift;
675     int chroma444 = CHROMA444(h);
676     int chroma422 = CHROMA422(h);
677
678     src_y  -= linesize;
679     src_cb -= uvlinesize;
680     src_cr -= uvlinesize;
681
682     if (!simple && FRAME_MBAFF(h)) {
683         if (sl->mb_y & 1) {
684             if (!MB_MBAFF(sl)) {
685                 top_border = sl->top_borders[0][sl->mb_x];
686                 AV_COPY128(top_border, src_y + 15 * linesize);
687                 if (pixel_shift)
688                     AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 15 * linesize + 16);
689                 if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
690                     if (chroma444) {
691                         if (pixel_shift) {
692                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
693                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 15 * uvlinesize + 16);
694                             AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 15 * uvlinesize);
695                             AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 15 * uvlinesize + 16);
696                         } else {
697                             AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
698                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 15 * uvlinesize);
699                         }
700                     } else if (chroma422) {
701                         if (pixel_shift) {
702                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 15 * uvlinesize);
703                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 15 * uvlinesize);
704                         } else {
705                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 15 * uvlinesize);
706                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 15 * uvlinesize);
707                         }
708                     } else {
709                         if (pixel_shift) {
710                             AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 7 * uvlinesize);
711                             AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 7 * uvlinesize);
712                         } else {
713                             AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 7 * uvlinesize);
714                             AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 7 * uvlinesize);
715                         }
716                     }
717                 }
718             }
719         } else if (MB_MBAFF(sl)) {
720             top_idx = 0;
721         } else
722             return;
723     }
724
725     top_border = sl->top_borders[top_idx][sl->mb_x];
726     /* There are two lines saved, the line above the top macroblock
727      * of a pair, and the line above the bottom macroblock. */
728     AV_COPY128(top_border, src_y + 16 * linesize);
729     if (pixel_shift)
730         AV_COPY128(top_border + 16, src_y + 16 * linesize + 16);
731
732     if (simple || !CONFIG_GRAY || !(h->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
733         if (chroma444) {
734             if (pixel_shift) {
735                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * linesize);
736                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cb + 16 * linesize + 16);
737                 AV_COPY128(top_border + 64, src_cr + 16 * linesize);
738                 AV_COPY128(top_border + 80, src_cr + 16 * linesize + 16);
739             } else {
740                 AV_COPY128(top_border + 16, src_cb + 16 * linesize);
741                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cr + 16 * linesize);
742             }
743         } else if (chroma422) {
744             if (pixel_shift) {
745                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 16 * uvlinesize);
746                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 16 * uvlinesize);
747             } else {
748                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 16 * uvlinesize);
749                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 16 * uvlinesize);
750             }
751         } else {
752             if (pixel_shift) {
753                 AV_COPY128(top_border + 32, src_cb + 8 * uvlinesize);
754                 AV_COPY128(top_border + 48, src_cr + 8 * uvlinesize);
755             } else {
756                 AV_COPY64(top_border + 16, src_cb + 8 * uvlinesize);
757                 AV_COPY64(top_border + 24, src_cr + 8 * uvlinesize);
758             }
759         }
760     }
761 }
762
763 /**
764  * Initialize implicit_weight table.
765  * @param field  0/1 initialize the weight for interlaced MBAFF
766  *                -1 initializes the rest
767  */
768 static void implicit_weight_table(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int field)
769 {
770     int ref0, ref1, i, cur_poc, ref_start, ref_count0, ref_count1;
771
772     for (i = 0; i < 2; i++) {
773         sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
774         sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
775     }
776
777     if (field < 0) {
778         if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
779             cur_poc = h->cur_pic_ptr->poc;
780         } else {
781             cur_poc = h->cur_pic_ptr->field_poc[h->picture_structure - 1];
782         }
783         if (sl->ref_count[0] == 1 && sl->ref_count[1] == 1 && !FRAME_MBAFF(h) &&
784             sl->ref_list[0][0].poc + sl->ref_list[1][0].poc == 2 * cur_poc) {
785             sl->use_weight        = 0;
786             sl->use_weight_chroma = 0;
787             return;
788         }
789         ref_start  = 0;
790         ref_count0 = sl->ref_count[0];
791         ref_count1 = sl->ref_count[1];
792     } else {
793         cur_poc    = h->cur_pic_ptr->field_poc[field];
794         ref_start  = 16;
795         ref_count0 = 16 + 2 * sl->ref_count[0];
796         ref_count1 = 16 + 2 * sl->ref_count[1];
797     }
798
799     sl->use_weight               = 2;
800     sl->use_weight_chroma        = 2;
801     sl->luma_log2_weight_denom   = 5;
802     sl->chroma_log2_weight_denom = 5;
803
804     for (ref0 = ref_start; ref0 < ref_count0; ref0++) {
805         int poc0 = sl->ref_list[0][ref0].poc;
806         for (ref1 = ref_start; ref1 < ref_count1; ref1++) {
807             int w = 32;
808             if (!sl->ref_list[0][ref0].parent->long_ref && !sl->ref_list[1][ref1].parent->long_ref) {
809                 int poc1 = sl->ref_list[1][ref1].poc;
810                 int td   = av_clip_int8(poc1 - poc0);
811                 if (td) {
812                     int tb = av_clip_int8(cur_poc - poc0);
813                     int tx = (16384 + (FFABS(td) >> 1)) / td;
814                     int dist_scale_factor = (tb * tx + 32) >> 8;
815                     if (dist_scale_factor >= -64 && dist_scale_factor <= 128)
816                         w = 64 - dist_scale_factor;
817                 }
818             }
819             if (field < 0) {
820                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][0] =
821                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][1] = w;
822             } else {
823                 sl->implicit_weight[ref0][ref1][field] = w;
824             }
825         }
826     }
827 }
828
829 /**
830  * initialize scan tables
831  */
832 static void init_scan_tables(H264Context *h)
833 {
834     int i;
835     for (i = 0; i < 16; i++) {
836 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 2) | (((x) << 2) & 0xF)
837         h->zigzag_scan[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan[i]);
838         h->field_scan[i]  = TRANSPOSE(field_scan[i]);
839 #undef TRANSPOSE
840     }
841     for (i = 0; i < 64; i++) {
842 #define TRANSPOSE(x) ((x) >> 3) | (((x) & 7) << 3)
843         h->zigzag_scan8x8[i]       = TRANSPOSE(ff_zigzag_direct[i]);
844         h->zigzag_scan8x8_cavlc[i] = TRANSPOSE(zigzag_scan8x8_cavlc[i]);
845         h->field_scan8x8[i]        = TRANSPOSE(field_scan8x8[i]);
846         h->field_scan8x8_cavlc[i]  = TRANSPOSE(field_scan8x8_cavlc[i]);
847 #undef TRANSPOSE
848     }
849     if (h->sps.transform_bypass) { // FIXME same ugly
850         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , zigzag_scan             , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
851         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , ff_zigzag_direct        , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
852         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , zigzag_scan8x8_cavlc    , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
853         memcpy(h->field_scan_q0           , field_scan              , sizeof(h->field_scan_q0          ));
854         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , field_scan8x8           , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
855         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , field_scan8x8_cavlc     , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
856     } else {
857         memcpy(h->zigzag_scan_q0          , h->zigzag_scan          , sizeof(h->zigzag_scan_q0         ));
858         memcpy(h->zigzag_scan8x8_q0       , h->zigzag_scan8x8       , sizeof(h->zigzag_scan8x8_q0      ));
859         memcpy(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0 , h->zigzag_scan8x8_cavlc , sizeof(h->zigzag_scan8x8_cavlc_q0));
860         memcpy(h->field_scan_q0           , h->field_scan           , sizeof(h->field_scan_q0          ));
861         memcpy(h->field_scan8x8_q0        , h->field_scan8x8        , sizeof(h->field_scan8x8_q0       ));
862         memcpy(h->field_scan8x8_cavlc_q0  , h->field_scan8x8_cavlc  , sizeof(h->field_scan8x8_cavlc_q0 ));
863     }
864 }
865
866 static enum AVPixelFormat get_pixel_format(H264Context *h, int force_callback)
867 {
868 #define HWACCEL_MAX (CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL + \
869                      CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL + \
870                      CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL + \
871                      (CONFIG_H264_VDA_HWACCEL * 2) + \
872                      CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL)
873     enum AVPixelFormat pix_fmts[HWACCEL_MAX + 2], *fmt = pix_fmts;
874     const enum AVPixelFormat *choices = pix_fmts;
875     int i;
876
877     switch (h->sps.bit_depth_luma) {
878     case 9:
879         if (CHROMA444(h)) {
880             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
881                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP9;
882             } else
883                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
884         } else if (CHROMA422(h))
885             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
886         else
887             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
888         break;
889     case 10:
890         if (CHROMA444(h)) {
891             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
892                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP10;
893             } else
894                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
895         } else if (CHROMA422(h))
896             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
897         else
898             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
899         break;
900     case 12:
901         if (CHROMA444(h)) {
902             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
903                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP12;
904             } else
905                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
906         } else if (CHROMA422(h))
907             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
908         else
909             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
910         break;
911     case 14:
912         if (CHROMA444(h)) {
913             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB) {
914                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP14;
915             } else
916                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
917         } else if (CHROMA422(h))
918             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
919         else
920             *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
921         break;
922     case 8:
923 #if CONFIG_H264_VDPAU_HWACCEL
924         *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDPAU;
925 #endif
926         if (CHROMA444(h)) {
927             if (h->avctx->colorspace == AVCOL_SPC_RGB)
928                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_GBRP;
929             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
930                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ444P;
931             else
932                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV444P;
933         } else if (CHROMA422(h)) {
934             if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
935                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ422P;
936             else
937                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV422P;
938         } else {
939 #if CONFIG_H264_DXVA2_HWACCEL
940             *fmt++ = AV_PIX_FMT_DXVA2_VLD;
941 #endif
942 #if CONFIG_H264_D3D11VA_HWACCEL
943             *fmt++ = AV_PIX_FMT_D3D11VA_VLD;
944 #endif
945 #if CONFIG_H264_VAAPI_HWACCEL
946             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD;
947 #endif
948 #if CONFIG_H264_VDA_HWACCEL
949             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA_VLD;
950             *fmt++ = AV_PIX_FMT_VDA;
951 #endif
952             if (h->avctx->codec->pix_fmts)
953                 choices = h->avctx->codec->pix_fmts;
954             else if (h->avctx->color_range == AVCOL_RANGE_JPEG)
955                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
956             else
957                 *fmt++ = AV_PIX_FMT_YUV420P;
958         }
959         break;
960     default:
961         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
962                "Unsupported bit depth %d\n", h->sps.bit_depth_luma);
963         return AVERROR_INVALIDDATA;
964     }
965
966     *fmt = AV_PIX_FMT_NONE;
967
968     for (i=0; choices[i] != AV_PIX_FMT_NONE; i++)
969         if (choices[i] == h->avctx->pix_fmt && !force_callback)
970             return choices[i];
971     return ff_thread_get_format(h->avctx, choices);
972 }
973
974 /* export coded and cropped frame dimensions to AVCodecContext */
975 static int init_dimensions(H264Context *h)
976 {
977     int width  = h->width  - (h->sps.crop_right + h->sps.crop_left);
978     int height = h->height - (h->sps.crop_top   + h->sps.crop_bottom);
979     int crop_present = h->sps.crop_left  || h->sps.crop_top ||
980                        h->sps.crop_right || h->sps.crop_bottom;
981     av_assert0(h->sps.crop_right + h->sps.crop_left < (unsigned)h->width);
982     av_assert0(h->sps.crop_top + h->sps.crop_bottom < (unsigned)h->height);
983
984     /* handle container cropping */
985     if (!crop_present &&
986         FFALIGN(h->avctx->width,  16) == h->width &&
987         FFALIGN(h->avctx->height, 16) == h->height) {
988         width  = h->avctx->width;
989         height = h->avctx->height;
990     }
991
992     if (width <= 0 || height <= 0) {
993         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cropped dimensions: %dx%d.\n",
994                width, height);
995         if (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE)
996             return AVERROR_INVALIDDATA;
997
998         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Ignoring cropping information.\n");
999         h->sps.crop_bottom =
1000         h->sps.crop_top    =
1001         h->sps.crop_right  =
1002         h->sps.crop_left   =
1003         h->sps.crop        = 0;
1004
1005         width  = h->width;
1006         height = h->height;
1007     }
1008
1009     h->avctx->coded_width  = h->width;
1010     h->avctx->coded_height = h->height;
1011     h->avctx->width        = width;
1012     h->avctx->height       = height;
1013
1014     return 0;
1015 }
1016
1017 static int h264_slice_header_init(H264Context *h)
1018 {
1019     int nb_slices = (HAVE_THREADS &&
1020                      h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?
1021                     h->avctx->thread_count : 1;
1022     int i, ret;
1023
1024     ff_set_sar(h->avctx, h->sps.sar);
1025     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(h->avctx->pix_fmt,
1026                                      &h->chroma_x_shift, &h->chroma_y_shift);
1027
1028     if (h->sps.timing_info_present_flag) {
1029         int64_t den = h->sps.time_scale;
1030         if (h->x264_build < 44U)
1031             den *= 2;
1032         av_reduce(&h->avctx->framerate.den, &h->avctx->framerate.num,
1033                   h->sps.num_units_in_tick * h->avctx->ticks_per_frame, den, 1 << 30);
1034     }
1035
1036     ff_h264_free_tables(h);
1037
1038     h->first_field           = 0;
1039     h->prev_interlaced_frame = 1;
1040
1041     init_scan_tables(h);
1042     ret = ff_h264_alloc_tables(h);
1043     if (ret < 0) {
1044         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate memory\n");
1045         goto fail;
1046     }
1047
1048     if (h->avctx->codec &&
1049         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU &&
1050         (h->sps.bit_depth_luma != 8 || h->sps.chroma_format_idc > 1)) {
1051         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1052                 "VDPAU decoding does not support video colorspace.\n");
1053         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1054         goto fail;
1055     }
1056
1057     if (h->sps.bit_depth_luma < 8 || h->sps.bit_depth_luma > 14 ||
1058         h->sps.bit_depth_luma == 11 || h->sps.bit_depth_luma == 13
1059     ) {
1060         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1061                h->sps.bit_depth_luma);
1062         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1063         goto fail;
1064     }
1065
1066     h->cur_bit_depth_luma         =
1067     h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1068     h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1069     h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1070     h->chroma_format_idc          = h->sps.chroma_format_idc;
1071     h->bit_depth_luma             = h->sps.bit_depth_luma;
1072
1073     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1074                     h->sps.chroma_format_idc);
1075     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1076     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1077     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1078                       h->sps.chroma_format_idc);
1079     ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1080
1081     if (nb_slices > H264_MAX_THREADS || (nb_slices > h->mb_height && h->mb_height)) {
1082         int max_slices;
1083         if (h->mb_height)
1084             max_slices = FFMIN(H264_MAX_THREADS, h->mb_height);
1085         else
1086             max_slices = H264_MAX_THREADS;
1087         av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "too many threads/slices %d,"
1088                " reducing to %d\n", nb_slices, max_slices);
1089         nb_slices = max_slices;
1090     }
1091     h->slice_context_count = nb_slices;
1092
1093     if (!HAVE_THREADS || !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE)) {
1094         ret = ff_h264_slice_context_init(h, &h->slice_ctx[0]);
1095         if (ret < 0) {
1096             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1097             goto fail;
1098         }
1099     } else {
1100         for (i = 0; i < h->slice_context_count; i++) {
1101             H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[i];
1102
1103             sl->h264               = h;
1104             sl->intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1105             sl->mvd_table[0]       = h->mvd_table[0]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1106             sl->mvd_table[1]       = h->mvd_table[1]       + i * 8 * 2 * h->mb_stride;
1107
1108             if ((ret = ff_h264_slice_context_init(h, sl)) < 0) {
1109                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "context_init() failed.\n");
1110                 goto fail;
1111             }
1112         }
1113     }
1114
1115     h->context_initialized = 1;
1116
1117     return 0;
1118 fail:
1119     ff_h264_free_tables(h);
1120     h->context_initialized = 0;
1121     return ret;
1122 }
1123
1124 static enum AVPixelFormat non_j_pixfmt(enum AVPixelFormat a)
1125 {
1126     switch (a) {
1127     case AV_PIX_FMT_YUVJ420P: return AV_PIX_FMT_YUV420P;
1128     case AV_PIX_FMT_YUVJ422P: return AV_PIX_FMT_YUV422P;
1129     case AV_PIX_FMT_YUVJ444P: return AV_PIX_FMT_YUV444P;
1130     default:
1131         return a;
1132     }
1133 }
1134
1135 /**
1136  * Decode a slice header.
1137  * This will (re)intialize the decoder and call h264_frame_start() as needed.
1138  *
1139  * @param h h264context
1140  *
1141  * @return 0 if okay, <0 if an error occurred, 1 if decoding must not be multithreaded
1142  */
1143 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1144 {
1145     unsigned int first_mb_in_slice;
1146     unsigned int pps_id;
1147     int ret;
1148     unsigned int slice_type, tmp, i, j;
1149     int last_pic_structure, last_pic_droppable;
1150     int must_reinit;
1151     int needs_reinit = 0;
1152     int field_pic_flag, bottom_field_flag;
1153     int first_slice = sl == h->slice_ctx && !h->current_slice;
1154     int frame_num, picture_structure, droppable;
1155     int mb_aff_frame, last_mb_aff_frame;
1156     PPS *pps;
1157
1158     h->qpel_put = h->h264qpel.put_h264_qpel_pixels_tab;
1159     h->qpel_avg = h->h264qpel.avg_h264_qpel_pixels_tab;
1160
1161     first_mb_in_slice = get_ue_golomb_long(&sl->gb);
1162
1163     if (first_mb_in_slice == 0) { // FIXME better field boundary detection
1164         if (h->current_slice) {
1165             if (h->cur_pic_ptr && FIELD_PICTURE(h) && h->first_field) {
1166                 ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1167                 h->current_slice = 0;
1168             } else if (h->cur_pic_ptr && !FIELD_PICTURE(h) && !h->first_field && h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE) {
1169                 av_log(h, AV_LOG_WARNING, "Broken frame packetizing\n");
1170                 ff_h264_field_end(h, h->slice_ctx, 1);
1171                 h->current_slice = 0;
1172                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1173                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1174                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1175             } else
1176                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1177         }
1178
1179         if (!h->first_field) {
1180             if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1181                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1182                                           h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1183             }
1184             h->cur_pic_ptr = NULL;
1185         }
1186     }
1187
1188     slice_type = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1189     if (slice_type > 9) {
1190         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1191                "slice type %d too large at %d\n",
1192                slice_type, first_mb_in_slice);
1193         return AVERROR_INVALIDDATA;
1194     }
1195     if (slice_type > 4) {
1196         slice_type -= 5;
1197         sl->slice_type_fixed = 1;
1198     } else
1199         sl->slice_type_fixed = 0;
1200
1201     slice_type = golomb_to_pict_type[slice_type];
1202
1203     sl->slice_type     = slice_type;
1204     sl->slice_type_nos = slice_type & 3;
1205
1206     if (h->nal_unit_type  == NAL_IDR_SLICE &&
1207         sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1208         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "A non-intra slice in an IDR NAL unit.\n");
1209         return AVERROR_INVALIDDATA;
1210     }
1211
1212     if (
1213         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && !h->nal_ref_idc) ||
1214         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_BIDIR  && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1215         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONINTRA && sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1216         (h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1217          h->avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
1218          return SLICE_SKIPED;
1219      }
1220
1221     // to make a few old functions happy, it's wrong though
1222     h->pict_type = sl->slice_type;
1223
1224     pps_id = get_ue_golomb(&sl->gb);
1225     if (pps_id >= MAX_PPS_COUNT) {
1226         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "pps_id %u out of range\n", pps_id);
1227         return AVERROR_INVALIDDATA;
1228     }
1229     if (!h->pps_buffers[pps_id]) {
1230         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1231                "non-existing PPS %u referenced\n",
1232                pps_id);
1233         return AVERROR_INVALIDDATA;
1234     }
1235     if (h->au_pps_id >= 0 && pps_id != h->au_pps_id) {
1236         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1237                "PPS change from %d to %d forbidden\n",
1238                h->au_pps_id, pps_id);
1239         return AVERROR_INVALIDDATA;
1240     }
1241
1242     pps = h->pps_buffers[pps_id];
1243
1244     if (!h->sps_buffers[pps->sps_id]) {
1245         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1246                "non-existing SPS %u referenced\n",
1247                h->pps.sps_id);
1248         return AVERROR_INVALIDDATA;
1249     }
1250     if (first_slice)
1251         h->pps = *h->pps_buffers[pps_id];
1252
1253     if (pps->sps_id != h->sps.sps_id ||
1254         pps->sps_id != h->current_sps_id ||
1255         h->sps_buffers[pps->sps_id]->new) {
1256
1257         if (!first_slice) {
1258             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1259                "SPS changed in the middle of the frame\n");
1260             return AVERROR_INVALIDDATA;
1261         }
1262
1263         h->sps = *h->sps_buffers[h->pps.sps_id];
1264
1265         if (h->mb_width  != h->sps.mb_width ||
1266             h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) ||
1267             h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1268             h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1269         )
1270             needs_reinit = 1;
1271
1272         if (h->bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma ||
1273             h->chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc)
1274             needs_reinit         = 1;
1275
1276         if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1277             (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1278              !h->sps.num_reorder_frames)) {
1279             if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1280                 av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1281                        "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1282             else
1283                 h->low_delay = 1;
1284         }
1285
1286         if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1287             h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1288
1289     }
1290
1291     h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(&h->sps);
1292     h->avctx->level   = h->sps.level_idc;
1293     h->avctx->refs    = h->sps.ref_frame_count;
1294
1295     must_reinit = (h->context_initialized &&
1296                     (   16*h->sps.mb_width != h->avctx->coded_width
1297                      || 16*h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag) != h->avctx->coded_height
1298                      || h->cur_bit_depth_luma    != h->sps.bit_depth_luma
1299                      || h->cur_chroma_format_idc != h->sps.chroma_format_idc
1300                      || h->mb_width  != h->sps.mb_width
1301                      || h->mb_height != h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag)
1302                     ));
1303     if (h->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE
1304         || (non_j_pixfmt(h->avctx->pix_fmt) != non_j_pixfmt(get_pixel_format(h, 0))))
1305         must_reinit = 1;
1306
1307     if (first_slice && av_cmp_q(h->sps.sar, h->avctx->sample_aspect_ratio))
1308         must_reinit = 1;
1309
1310     h->mb_width  = h->sps.mb_width;
1311     h->mb_height = h->sps.mb_height * (2 - h->sps.frame_mbs_only_flag);
1312     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
1313     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
1314
1315     h->b_stride = h->mb_width * 4;
1316
1317     h->chroma_y_shift = h->sps.chroma_format_idc <= 1; // 400 uses yuv420p
1318
1319     h->width  = 16 * h->mb_width;
1320     h->height = 16 * h->mb_height;
1321
1322     ret = init_dimensions(h);
1323     if (ret < 0)
1324         return ret;
1325
1326     if (h->sps.video_signal_type_present_flag) {
1327         h->avctx->color_range = h->sps.full_range>0 ? AVCOL_RANGE_JPEG
1328                                                     : AVCOL_RANGE_MPEG;
1329         if (h->sps.colour_description_present_flag) {
1330             if (h->avctx->colorspace != h->sps.colorspace)
1331                 needs_reinit = 1;
1332             h->avctx->color_primaries = h->sps.color_primaries;
1333             h->avctx->color_trc       = h->sps.color_trc;
1334             h->avctx->colorspace      = h->sps.colorspace;
1335         }
1336     }
1337
1338     if (h->context_initialized &&
1339         (must_reinit || needs_reinit)) {
1340         h->context_initialized = 0;
1341         if (sl != h->slice_ctx) {
1342             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1343                    "changing width %d -> %d / height %d -> %d on "
1344                    "slice %d\n",
1345                    h->width, h->avctx->coded_width,
1346                    h->height, h->avctx->coded_height,
1347                    h->current_slice + 1);
1348             return AVERROR_INVALIDDATA;
1349         }
1350
1351         av_assert1(first_slice);
1352
1353         ff_h264_flush_change(h);
1354
1355         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1356             return ret;
1357         h->avctx->pix_fmt = ret;
1358
1359         av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO, "Reinit context to %dx%d, "
1360                "pix_fmt: %s\n", h->width, h->height, av_get_pix_fmt_name(h->avctx->pix_fmt));
1361
1362         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1363             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1364                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1365             return ret;
1366         }
1367     }
1368     if (!h->context_initialized) {
1369         if (sl != h->slice_ctx) {
1370             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1371                    "Cannot (re-)initialize context during parallel decoding.\n");
1372             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1373         }
1374
1375         if ((ret = get_pixel_format(h, 1)) < 0)
1376             return ret;
1377         h->avctx->pix_fmt = ret;
1378
1379         if ((ret = h264_slice_header_init(h)) < 0) {
1380             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1381                    "h264_slice_header_init() failed\n");
1382             return ret;
1383         }
1384     }
1385
1386     if (first_slice && h->dequant_coeff_pps != pps_id) {
1387         h->dequant_coeff_pps = pps_id;
1388         ff_h264_init_dequant_tables(h);
1389     }
1390
1391     frame_num = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_frame_num);
1392     if (!first_slice) {
1393         if (h->frame_num != frame_num) {
1394             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Frame num change from %d to %d\n",
1395                    h->frame_num, frame_num);
1396             return AVERROR_INVALIDDATA;
1397         }
1398     }
1399
1400     sl->mb_mbaff       = 0;
1401     mb_aff_frame       = 0;
1402     last_mb_aff_frame  = h->mb_aff_frame;
1403     last_pic_structure = h->picture_structure;
1404     last_pic_droppable = h->droppable;
1405     droppable          = h->nal_ref_idc == 0;
1406     if (h->sps.frame_mbs_only_flag) {
1407         picture_structure = PICT_FRAME;
1408     } else {
1409         if (!h->sps.direct_8x8_inference_flag && slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1410             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "This stream was generated by a broken encoder, invalid 8x8 inference\n");
1411             return -1;
1412         }
1413         field_pic_flag = get_bits1(&sl->gb);
1414
1415         if (field_pic_flag) {
1416             bottom_field_flag = get_bits1(&sl->gb);
1417             picture_structure = PICT_TOP_FIELD + bottom_field_flag;
1418         } else {
1419             picture_structure = PICT_FRAME;
1420             mb_aff_frame      = h->sps.mb_aff;
1421         }
1422     }
1423     if (h->current_slice) {
1424         if (last_pic_structure != picture_structure ||
1425             last_pic_droppable != droppable ||
1426             last_mb_aff_frame  != mb_aff_frame) {
1427             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1428                    "Changing field mode (%d -> %d) between slices is not allowed\n",
1429                    last_pic_structure, h->picture_structure);
1430             return AVERROR_INVALIDDATA;
1431         } else if (!h->cur_pic_ptr) {
1432             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1433                    "unset cur_pic_ptr on slice %d\n",
1434                    h->current_slice + 1);
1435             return AVERROR_INVALIDDATA;
1436         }
1437     }
1438
1439     h->picture_structure = picture_structure;
1440     h->droppable         = droppable;
1441     h->frame_num         = frame_num;
1442     h->mb_aff_frame      = mb_aff_frame;
1443     sl->mb_field_decoding_flag = picture_structure != PICT_FRAME;
1444
1445     if (h->current_slice == 0) {
1446         /* Shorten frame num gaps so we don't have to allocate reference
1447          * frames just to throw them away */
1448         if (h->frame_num != h->prev_frame_num) {
1449             int unwrap_prev_frame_num = h->prev_frame_num;
1450             int max_frame_num         = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1451
1452             if (unwrap_prev_frame_num > h->frame_num)
1453                 unwrap_prev_frame_num -= max_frame_num;
1454
1455             if ((h->frame_num - unwrap_prev_frame_num) > h->sps.ref_frame_count) {
1456                 unwrap_prev_frame_num = (h->frame_num - h->sps.ref_frame_count) - 1;
1457                 if (unwrap_prev_frame_num < 0)
1458                     unwrap_prev_frame_num += max_frame_num;
1459
1460                 h->prev_frame_num = unwrap_prev_frame_num;
1461             }
1462         }
1463
1464         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1465          * Here, we're using that to see if we should mark previously
1466          * decode frames as "finished".
1467          * We have to do that before the "dummy" in-between frame allocation,
1468          * since that can modify h->cur_pic_ptr. */
1469         if (h->first_field) {
1470             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1471             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1472             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1473
1474             /* Mark old field/frame as completed */
1475             if (h->cur_pic_ptr->tf.owner == h->avctx) {
1476                 ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1477                                           last_pic_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1478             }
1479
1480             /* figure out if we have a complementary field pair */
1481             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1482                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1483                  * remain for reference if marked as such. */
1484                 if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1485                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1486                                               last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1487                 }
1488             } else {
1489                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1490                     /* This and previous field were reference, but had
1491                      * different frame_nums. Consider this field first in
1492                      * pair. Throw away previous field except for reference
1493                      * purposes. */
1494                     if (last_pic_structure != PICT_FRAME) {
1495                         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1496                                                   last_pic_structure == PICT_TOP_FIELD);
1497                     }
1498                 } else {
1499                     /* Second field in complementary pair */
1500                     if (!((last_pic_structure   == PICT_TOP_FIELD &&
1501                            h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD) ||
1502                           (last_pic_structure   == PICT_BOTTOM_FIELD &&
1503                            h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD))) {
1504                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1505                                "Invalid field mode combination %d/%d\n",
1506                                last_pic_structure, h->picture_structure);
1507                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1508                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1509                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1510                     } else if (last_pic_droppable != h->droppable) {
1511                         avpriv_request_sample(h->avctx,
1512                                               "Found reference and non-reference fields in the same frame, which");
1513                         h->picture_structure = last_pic_structure;
1514                         h->droppable         = last_pic_droppable;
1515                         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1516                     }
1517                 }
1518             }
1519         }
1520
1521         while (h->frame_num != h->prev_frame_num && !h->first_field &&
1522                h->frame_num != (h->prev_frame_num + 1) % (1 << h->sps.log2_max_frame_num)) {
1523             H264Picture *prev = h->short_ref_count ? h->short_ref[0] : NULL;
1524             av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame num gap %d %d\n",
1525                    h->frame_num, h->prev_frame_num);
1526             if (!h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag)
1527                 for(i=0; i<FF_ARRAY_ELEMS(h->last_pocs); i++)
1528                     h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1529             ret = h264_frame_start(h);
1530             if (ret < 0) {
1531                 h->first_field = 0;
1532                 return ret;
1533             }
1534
1535             h->prev_frame_num++;
1536             h->prev_frame_num        %= 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1537             h->cur_pic_ptr->frame_num = h->prev_frame_num;
1538             h->cur_pic_ptr->invalid_gap = !h->sps.gaps_in_frame_num_allowed_flag;
1539             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1540             ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX, 1);
1541             ret = ff_generate_sliding_window_mmcos(h, 1);
1542             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1543                 return ret;
1544             ret = ff_h264_execute_ref_pic_marking(h, h->mmco, h->mmco_index);
1545             if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1546                 return ret;
1547             /* Error concealment: If a ref is missing, copy the previous ref
1548              * in its place.
1549              * FIXME: Avoiding a memcpy would be nice, but ref handling makes
1550              * many assumptions about there being no actual duplicates.
1551              * FIXME: This does not copy padding for out-of-frame motion
1552              * vectors.  Given we are concealing a lost frame, this probably
1553              * is not noticeable by comparison, but it should be fixed. */
1554             if (h->short_ref_count) {
1555                 if (prev &&
1556                     h->short_ref[0]->f->width == prev->f->width &&
1557                     h->short_ref[0]->f->height == prev->f->height &&
1558                     h->short_ref[0]->f->format == prev->f->format) {
1559                     av_image_copy(h->short_ref[0]->f->data,
1560                                   h->short_ref[0]->f->linesize,
1561                                   (const uint8_t **)prev->f->data,
1562                                   prev->f->linesize,
1563                                   prev->f->format,
1564                                   h->mb_width  * 16,
1565                                   h->mb_height * 16);
1566                     h->short_ref[0]->poc = prev->poc + 2;
1567                 }
1568                 h->short_ref[0]->frame_num = h->prev_frame_num;
1569             }
1570         }
1571
1572         /* See if we have a decoded first field looking for a pair...
1573          * We're using that to see whether to continue decoding in that
1574          * frame, or to allocate a new one. */
1575         if (h->first_field) {
1576             av_assert0(h->cur_pic_ptr);
1577             av_assert0(h->cur_pic_ptr->f->buf[0]);
1578             assert(h->cur_pic_ptr->reference != DELAYED_PIC_REF);
1579
1580             /* figure out if we have a complementary field pair */
1581             if (!FIELD_PICTURE(h) || h->picture_structure == last_pic_structure) {
1582                 /* Previous field is unmatched. Don't display it, but let it
1583                  * remain for reference if marked as such. */
1584                 h->missing_fields ++;
1585                 h->cur_pic_ptr = NULL;
1586                 h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1587             } else {
1588                 h->missing_fields = 0;
1589                 if (h->cur_pic_ptr->frame_num != h->frame_num) {
1590                     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1591                                               h->picture_structure==PICT_BOTTOM_FIELD);
1592                     /* This and the previous field had different frame_nums.
1593                      * Consider this field first in pair. Throw away previous
1594                      * one except for reference purposes. */
1595                     h->first_field = 1;
1596                     h->cur_pic_ptr = NULL;
1597                 } else {
1598                     /* Second field in complementary pair */
1599                     h->first_field = 0;
1600                 }
1601             }
1602         } else {
1603             /* Frame or first field in a potentially complementary pair */
1604             h->first_field = FIELD_PICTURE(h);
1605         }
1606
1607         if (!FIELD_PICTURE(h) || h->first_field) {
1608             if (h264_frame_start(h) < 0) {
1609                 h->first_field = 0;
1610                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1611             }
1612         } else {
1613             release_unused_pictures(h, 0);
1614         }
1615         /* Some macroblocks can be accessed before they're available in case
1616         * of lost slices, MBAFF or threading. */
1617         if (FIELD_PICTURE(h)) {
1618             for(i = (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD); i<h->mb_height; i++)
1619                 memset(h->slice_table + i*h->mb_stride, -1, (h->mb_stride - (i+1==h->mb_height)) * sizeof(*h->slice_table));
1620         } else {
1621             memset(h->slice_table, -1,
1622                 (h->mb_height * h->mb_stride - 1) * sizeof(*h->slice_table));
1623         }
1624         h->last_slice_type = -1;
1625     }
1626
1627
1628     h->cur_pic_ptr->frame_num = h->frame_num; // FIXME frame_num cleanup
1629
1630     av_assert1(h->mb_num == h->mb_width * h->mb_height);
1631     if (first_mb_in_slice << FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) >= h->mb_num ||
1632         first_mb_in_slice >= h->mb_num) {
1633         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "first_mb_in_slice overflow\n");
1634         return AVERROR_INVALIDDATA;
1635     }
1636     sl->resync_mb_x = sl->mb_x =  first_mb_in_slice % h->mb_width;
1637     sl->resync_mb_y = sl->mb_y = (first_mb_in_slice / h->mb_width) <<
1638                                  FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
1639     if (h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)
1640         sl->resync_mb_y = sl->mb_y = sl->mb_y + 1;
1641     av_assert1(sl->mb_y < h->mb_height);
1642
1643     if (h->picture_structure == PICT_FRAME) {
1644         h->curr_pic_num = h->frame_num;
1645         h->max_pic_num  = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1646     } else {
1647         h->curr_pic_num = 2 * h->frame_num + 1;
1648         h->max_pic_num  = 1 << (h->sps.log2_max_frame_num + 1);
1649     }
1650
1651     if (h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1652         get_ue_golomb(&sl->gb); /* idr_pic_id */
1653
1654     if (h->sps.poc_type == 0) {
1655         h->poc_lsb = get_bits(&sl->gb, h->sps.log2_max_poc_lsb);
1656
1657         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1658             h->delta_poc_bottom = get_se_golomb(&sl->gb);
1659     }
1660
1661     if (h->sps.poc_type == 1 && !h->sps.delta_pic_order_always_zero_flag) {
1662         h->delta_poc[0] = get_se_golomb(&sl->gb);
1663
1664         if (h->pps.pic_order_present == 1 && h->picture_structure == PICT_FRAME)
1665             h->delta_poc[1] = get_se_golomb(&sl->gb);
1666     }
1667
1668     ff_init_poc(h, h->cur_pic_ptr->field_poc, &h->cur_pic_ptr->poc);
1669
1670     if (h->pps.redundant_pic_cnt_present)
1671         sl->redundant_pic_count = get_ue_golomb(&sl->gb);
1672
1673     ret = ff_set_ref_count(h, sl);
1674     if (ret < 0)
1675         return ret;
1676
1677     if (slice_type != AV_PICTURE_TYPE_I &&
1678         (h->current_slice == 0 ||
1679          slice_type != h->last_slice_type ||
1680          memcmp(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(sl->ref_count)))) {
1681
1682         ff_h264_fill_default_ref_list(h, sl);
1683     }
1684
1685     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1686        ret = ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(h, sl);
1687        if (ret < 0) {
1688            sl->ref_count[1] = sl->ref_count[0] = 0;
1689            return ret;
1690        }
1691     }
1692
1693     if ((h->pps.weighted_pred && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_P) ||
1694         (h->pps.weighted_bipred_idc == 1 &&
1695          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B))
1696         ff_pred_weight_table(h, sl);
1697     else if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 &&
1698              sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1699         implicit_weight_table(h, sl, -1);
1700     } else {
1701         sl->use_weight = 0;
1702         for (i = 0; i < 2; i++) {
1703             sl->luma_weight_flag[i]   = 0;
1704             sl->chroma_weight_flag[i] = 0;
1705         }
1706     }
1707
1708     // If frame-mt is enabled, only update mmco tables for the first slice
1709     // in a field. Subsequent slices can temporarily clobber h->mmco_index
1710     // or h->mmco, which will cause ref list mix-ups and decoding errors
1711     // further down the line. This may break decoding if the first slice is
1712     // corrupt, thus we only do this if frame-mt is enabled.
1713     if (h->nal_ref_idc) {
1714         ret = ff_h264_decode_ref_pic_marking(h, &sl->gb,
1715                                              !(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) ||
1716                                              h->current_slice == 0);
1717         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1718             return AVERROR_INVALIDDATA;
1719     }
1720
1721     if (FRAME_MBAFF(h)) {
1722         ff_h264_fill_mbaff_ref_list(h, sl);
1723
1724         if (h->pps.weighted_bipred_idc == 2 && sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1725             implicit_weight_table(h, sl, 0);
1726             implicit_weight_table(h, sl, 1);
1727         }
1728     }
1729
1730     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && !sl->direct_spatial_mv_pred)
1731         ff_h264_direct_dist_scale_factor(h, sl);
1732     ff_h264_direct_ref_list_init(h, sl);
1733
1734     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I && h->pps.cabac) {
1735         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1736         if (tmp > 2) {
1737             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cabac_init_idc %u overflow\n", tmp);
1738             return AVERROR_INVALIDDATA;
1739         }
1740         sl->cabac_init_idc = tmp;
1741     }
1742
1743     sl->last_qscale_diff = 0;
1744     tmp = h->pps.init_qp + get_se_golomb(&sl->gb);
1745     if (tmp > 51 + 6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8)) {
1746         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "QP %u out of range\n", tmp);
1747         return AVERROR_INVALIDDATA;
1748     }
1749     sl->qscale       = tmp;
1750     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
1751     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
1752     // FIXME qscale / qp ... stuff
1753     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP)
1754         get_bits1(&sl->gb); /* sp_for_switch_flag */
1755     if (sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SP ||
1756         sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_SI)
1757         get_se_golomb(&sl->gb); /* slice_qs_delta */
1758
1759     sl->deblocking_filter     = 1;
1760     sl->slice_alpha_c0_offset = 0;
1761     sl->slice_beta_offset     = 0;
1762     if (h->pps.deblocking_filter_parameters_present) {
1763         tmp = get_ue_golomb_31(&sl->gb);
1764         if (tmp > 2) {
1765             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1766                    "deblocking_filter_idc %u out of range\n", tmp);
1767             return AVERROR_INVALIDDATA;
1768         }
1769         sl->deblocking_filter = tmp;
1770         if (sl->deblocking_filter < 2)
1771             sl->deblocking_filter ^= 1;  // 1<->0
1772
1773         if (sl->deblocking_filter) {
1774             sl->slice_alpha_c0_offset = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1775             sl->slice_beta_offset     = get_se_golomb(&sl->gb) * 2;
1776             if (sl->slice_alpha_c0_offset >  12 ||
1777                 sl->slice_alpha_c0_offset < -12 ||
1778                 sl->slice_beta_offset >  12     ||
1779                 sl->slice_beta_offset < -12) {
1780                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1781                        "deblocking filter parameters %d %d out of range\n",
1782                        sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset);
1783                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1784             }
1785         }
1786     }
1787
1788     if (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL ||
1789         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY &&
1790          h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) ||
1791         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONINTRA &&
1792          sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) ||
1793         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_BIDIR  &&
1794          sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) ||
1795         (h->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONREF &&
1796          h->nal_ref_idc == 0))
1797         sl->deblocking_filter = 0;
1798
1799     if (sl->deblocking_filter == 1 && h->max_contexts > 1) {
1800         if (h->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_FAST) {
1801             /* Cheat slightly for speed:
1802              * Do not bother to deblock across slices. */
1803             sl->deblocking_filter = 2;
1804         } else {
1805             h->max_contexts = 1;
1806             if (!h->single_decode_warning) {
1807                 av_log(h->avctx, AV_LOG_INFO,
1808                        "Cannot parallelize slice decoding with deblocking filter type 1, decoding such frames in sequential order\n"
1809                        "To parallelize slice decoding you need video encoded with disable_deblocking_filter_idc set to 2 (deblock only edges that do not cross slices).\n"
1810                        "Setting the flags2 libavcodec option to +fast (-flags2 +fast) will disable deblocking across slices and enable parallel slice decoding "
1811                        "but will generate non-standard-compliant output.\n");
1812                 h->single_decode_warning = 1;
1813             }
1814             if (sl != h->slice_ctx) {
1815                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1816                        "Deblocking switched inside frame.\n");
1817                 return SLICE_SINGLETHREAD;
1818             }
1819         }
1820     }
1821     sl->qp_thresh = 15 -
1822                    FFMIN(sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset) -
1823                    FFMAX3(0,
1824                           h->pps.chroma_qp_index_offset[0],
1825                           h->pps.chroma_qp_index_offset[1]) +
1826                    6 * (h->sps.bit_depth_luma - 8);
1827
1828     h->last_slice_type = slice_type;
1829     memcpy(h->last_ref_count, sl->ref_count, sizeof(h->last_ref_count));
1830     sl->slice_num       = ++h->current_slice;
1831
1832     if (sl->slice_num)
1833         h->slice_row[(sl->slice_num-1)&(MAX_SLICES-1)]= sl->resync_mb_y;
1834     if (   h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] + 3 >= sl->resync_mb_y
1835         && h->slice_row[sl->slice_num&(MAX_SLICES-1)] <= sl->resync_mb_y
1836         && sl->slice_num >= MAX_SLICES) {
1837         //in case of ASO this check needs to be updated depending on how we decide to assign slice numbers in this case
1838         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);
1839     }
1840
1841     for (j = 0; j < 2; j++) {
1842         int id_list[16];
1843         int *ref2frm = sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][j];
1844         for (i = 0; i < 16; i++) {
1845             id_list[i] = 60;
1846             if (j < sl->list_count && i < sl->ref_count[j] &&
1847                 sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]) {
1848                 int k;
1849                 AVBuffer *buf = sl->ref_list[j][i].parent->f->buf[0]->buffer;
1850                 for (k = 0; k < h->short_ref_count; k++)
1851                     if (h->short_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1852                         id_list[i] = k;
1853                         break;
1854                     }
1855                 for (k = 0; k < h->long_ref_count; k++)
1856                     if (h->long_ref[k] && h->long_ref[k]->f->buf[0]->buffer == buf) {
1857                         id_list[i] = h->short_ref_count + k;
1858                         break;
1859                     }
1860             }
1861         }
1862
1863         ref2frm[0] =
1864         ref2frm[1] = -1;
1865         for (i = 0; i < 16; i++)
1866             ref2frm[i + 2] = 4 * id_list[i] + (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1867         ref2frm[18 + 0] =
1868         ref2frm[18 + 1] = -1;
1869         for (i = 16; i < 48; i++)
1870             ref2frm[i + 4] = 4 * id_list[(i - 16) >> 1] +
1871                              (sl->ref_list[j][i].reference & 3);
1872     }
1873
1874     h->au_pps_id = pps_id;
1875     h->sps.new =
1876     h->sps_buffers[h->pps.sps_id]->new = 0;
1877     h->current_sps_id = h->pps.sps_id;
1878
1879     if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO) {
1880         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1881                "slice:%d %s mb:%d %c%s%s pps:%u frame:%d poc:%d/%d ref:%d/%d qp:%d loop:%d:%d:%d weight:%d%s %s\n",
1882                sl->slice_num,
1883                (h->picture_structure == PICT_FRAME ? "F" : h->picture_structure == PICT_TOP_FIELD ? "T" : "B"),
1884                first_mb_in_slice,
1885                av_get_picture_type_char(sl->slice_type),
1886                sl->slice_type_fixed ? " fix" : "",
1887                h->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ? " IDR" : "",
1888                pps_id, h->frame_num,
1889                h->cur_pic_ptr->field_poc[0],
1890                h->cur_pic_ptr->field_poc[1],
1891                sl->ref_count[0], sl->ref_count[1],
1892                sl->qscale,
1893                sl->deblocking_filter,
1894                sl->slice_alpha_c0_offset, sl->slice_beta_offset,
1895                sl->use_weight,
1896                sl->use_weight == 1 && sl->use_weight_chroma ? "c" : "",
1897                sl->slice_type == AV_PICTURE_TYPE_B ? (sl->direct_spatial_mv_pred ? "SPAT" : "TEMP") : "");
1898     }
1899
1900     return 0;
1901 }
1902
1903 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl)
1904 {
1905     switch (sl->slice_type) {
1906     case AV_PICTURE_TYPE_P:
1907         return 0;
1908     case AV_PICTURE_TYPE_B:
1909         return 1;
1910     case AV_PICTURE_TYPE_I:
1911         return 2;
1912     case AV_PICTURE_TYPE_SP:
1913         return 3;
1914     case AV_PICTURE_TYPE_SI:
1915         return 4;
1916     default:
1917         return AVERROR_INVALIDDATA;
1918     }
1919 }
1920
1921 static av_always_inline void fill_filter_caches_inter(const H264Context *h,
1922                                                       H264SliceContext *sl,
1923                                                       int mb_type, int top_xy,
1924                                                       int left_xy[LEFT_MBS],
1925                                                       int top_type,
1926                                                       int left_type[LEFT_MBS],
1927                                                       int mb_xy, int list)
1928 {
1929     int b_stride = h->b_stride;
1930     int16_t(*mv_dst)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
1931     int8_t *ref_cache   = &sl->ref_cache[list][scan8[0]];
1932     if (IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)) {
1933         if (USES_LIST(top_type, list)) {
1934             const int b_xy  = h->mb2b_xy[top_xy] + 3 * b_stride;
1935             const int b8_xy = 4 * top_xy + 2;
1936             int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[h->slice_table[top_xy] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1937             AV_COPY128(mv_dst - 1 * 8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + 0]);
1938             ref_cache[0 - 1 * 8] =
1939             ref_cache[1 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 0]];
1940             ref_cache[2 - 1 * 8] =
1941             ref_cache[3 - 1 * 8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 1]];
1942         } else {
1943             AV_ZERO128(mv_dst - 1 * 8);
1944             AV_WN32A(&ref_cache[0 - 1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1945         }
1946
1947         if (!IS_INTERLACED(mb_type ^ left_type[LTOP])) {
1948             if (USES_LIST(left_type[LTOP], list)) {
1949                 const int b_xy  = h->mb2b_xy[left_xy[LTOP]] + 3;
1950                 const int b8_xy = 4 * left_xy[LTOP] + 1;
1951                 int (*ref2frm)[64] =(void*)( sl->ref2frm[h->slice_table[left_xy[LTOP]] & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1952                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  0, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 0]);
1953                 AV_COPY32(mv_dst - 1 +  8, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 1]);
1954                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 16, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 2]);
1955                 AV_COPY32(mv_dst - 1 + 24, h->cur_pic.motion_val[list][b_xy + b_stride * 3]);
1956                 ref_cache[-1 +  0] =
1957                 ref_cache[-1 +  8] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 0]];
1958                 ref_cache[-1 + 16] =
1959                 ref_cache[-1 + 24] = ref2frm[list][h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy + 2 * 1]];
1960             } else {
1961                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  0);
1962                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 +  8);
1963                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 16);
1964                 AV_ZERO32(mv_dst - 1 + 24);
1965                 ref_cache[-1 +  0] =
1966                 ref_cache[-1 +  8] =
1967                 ref_cache[-1 + 16] =
1968                 ref_cache[-1 + 24] = LIST_NOT_USED;
1969             }
1970         }
1971     }
1972
1973     if (!USES_LIST(mb_type, list)) {
1974         fill_rectangle(mv_dst, 4, 4, 8, pack16to32(0, 0), 4);
1975         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1976         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1977         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1978         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ((LIST_NOT_USED) & 0xFF) * 0x01010101u);
1979         return;
1980     }
1981
1982     {
1983         int8_t *ref = &h->cur_pic.ref_index[list][4 * mb_xy];
1984         int (*ref2frm)[64] = (void*)(sl->ref2frm[sl->slice_num & (MAX_SLICES - 1)][0] + (MB_MBAFF(sl) ? 20 : 2));
1985         uint32_t ref01 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[0]], ref2frm[list][ref[1]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1986         uint32_t ref23 = (pack16to32(ref2frm[list][ref[2]], ref2frm[list][ref[3]]) & 0x00FF00FF) * 0x0101;
1987         AV_WN32A(&ref_cache[0 * 8], ref01);
1988         AV_WN32A(&ref_cache[1 * 8], ref01);
1989         AV_WN32A(&ref_cache[2 * 8], ref23);
1990         AV_WN32A(&ref_cache[3 * 8], ref23);
1991     }
1992
1993     {
1994         int16_t(*mv_src)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * b_stride];
1995         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 0, mv_src + 0 * b_stride);
1996         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 1, mv_src + 1 * b_stride);
1997         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 2, mv_src + 2 * b_stride);
1998         AV_COPY128(mv_dst + 8 * 3, mv_src + 3 * b_stride);
1999     }
2000 }
2001
2002 /**
2003  *
2004  * @return non zero if the loop filter can be skipped
2005  */
2006 static int fill_filter_caches(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_type)
2007 {
2008     const int mb_xy = sl->mb_xy;
2009     int top_xy, left_xy[LEFT_MBS];
2010     int top_type, left_type[LEFT_MBS];
2011     uint8_t *nnz;
2012     uint8_t *nnz_cache;
2013
2014     top_xy = mb_xy - (h->mb_stride << MB_FIELD(sl));
2015
2016     /* Wow, what a mess, why didn't they simplify the interlacing & intra
2017      * stuff, I can't imagine that these complex rules are worth it. */
2018
2019     left_xy[LBOT] = left_xy[LTOP] = mb_xy - 1;
2020     if (FRAME_MBAFF(h)) {
2021         const int left_mb_field_flag = IS_INTERLACED(h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1]);
2022         const int curr_mb_field_flag = IS_INTERLACED(mb_type);
2023         if (sl->mb_y & 1) {
2024             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2025                 left_xy[LTOP] -= h->mb_stride;
2026         } else {
2027             if (curr_mb_field_flag)
2028                 top_xy += h->mb_stride &
2029                           (((h->cur_pic.mb_type[top_xy] >> 7) & 1) - 1);
2030             if (left_mb_field_flag != curr_mb_field_flag)
2031                 left_xy[LBOT] += h->mb_stride;
2032         }
2033     }
2034
2035     sl->top_mb_xy        = top_xy;
2036     sl->left_mb_xy[LTOP] = left_xy[LTOP];
2037     sl->left_mb_xy[LBOT] = left_xy[LBOT];
2038     {
2039         /* For sufficiently low qp, filtering wouldn't do anything.
2040          * This is a conservative estimate: could also check beta_offset
2041          * and more accurate chroma_qp. */
2042         int qp_thresh = sl->qp_thresh; // FIXME strictly we should store qp_thresh for each mb of a slice
2043         int qp        = h->cur_pic.qscale_table[mb_xy];
2044         if (qp <= qp_thresh &&
2045             (left_xy[LTOP] < 0 ||
2046              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LTOP]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2047             (top_xy < 0 ||
2048              ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy] + 1) >> 1) <= qp_thresh)) {
2049             if (!FRAME_MBAFF(h))
2050                 return 1;
2051             if ((left_xy[LTOP] < 0 ||
2052                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[left_xy[LBOT]] + 1) >> 1) <= qp_thresh) &&
2053                 (top_xy < h->mb_stride ||
2054                  ((qp + h->cur_pic.qscale_table[top_xy - h->mb_stride] + 1) >> 1) <= qp_thresh))
2055                 return 1;
2056         }
2057     }
2058
2059     top_type        = h->cur_pic.mb_type[top_xy];
2060     left_type[LTOP] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LTOP]];
2061     left_type[LBOT] = h->cur_pic.mb_type[left_xy[LBOT]];
2062     if (sl->deblocking_filter == 2) {
2063         if (h->slice_table[top_xy] != sl->slice_num)
2064             top_type = 0;
2065         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] != sl->slice_num)
2066             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2067     } else {
2068         if (h->slice_table[top_xy] == 0xFFFF)
2069             top_type = 0;
2070         if (h->slice_table[left_xy[LBOT]] == 0xFFFF)
2071             left_type[LTOP] = left_type[LBOT] = 0;
2072     }
2073     sl->top_type        = top_type;
2074     sl->left_type[LTOP] = left_type[LTOP];
2075     sl->left_type[LBOT] = left_type[LBOT];
2076
2077     if (IS_INTRA(mb_type))
2078         return 0;
2079
2080     fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2081                              top_type, left_type, mb_xy, 0);
2082     if (sl->list_count == 2)
2083         fill_filter_caches_inter(h, sl, mb_type, top_xy, left_xy,
2084                                  top_type, left_type, mb_xy, 1);
2085
2086     nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
2087     nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
2088     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 1], &nnz[0]);
2089     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 2], &nnz[4]);
2090     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 3], &nnz[8]);
2091     AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 4], &nnz[12]);
2092     sl->cbp = h->cbp_table[mb_xy];
2093
2094     if (top_type) {
2095         nnz = h->non_zero_count[top_xy];
2096         AV_COPY32(&nnz_cache[4 + 8 * 0], &nnz[3 * 4]);
2097     }
2098
2099     if (left_type[LTOP]) {
2100         nnz = h->non_zero_count[left_xy[LTOP]];
2101         nnz_cache[3 + 8 * 1] = nnz[3 + 0 * 4];
2102         nnz_cache[3 + 8 * 2] = nnz[3 + 1 * 4];
2103         nnz_cache[3 + 8 * 3] = nnz[3 + 2 * 4];
2104         nnz_cache[3 + 8 * 4] = nnz[3 + 3 * 4];
2105     }
2106
2107     /* CAVLC 8x8dct requires NNZ values for residual decoding that differ
2108      * from what the loop filter needs */
2109     if (!CABAC(h) && h->pps.transform_8x8_mode) {
2110         if (IS_8x8DCT(top_type)) {
2111             nnz_cache[4 + 8 * 0] =
2112             nnz_cache[5 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x4000) >> 12;
2113             nnz_cache[6 + 8 * 0] =
2114             nnz_cache[7 + 8 * 0] = (h->cbp_table[top_xy] & 0x8000) >> 12;
2115         }
2116         if (IS_8x8DCT(left_type[LTOP])) {
2117             nnz_cache[3 + 8 * 1] =
2118             nnz_cache[3 + 8 * 2] = (h->cbp_table[left_xy[LTOP]] & 0x2000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2119         }
2120         if (IS_8x8DCT(left_type[LBOT])) {
2121             nnz_cache[3 + 8 * 3] =
2122             nnz_cache[3 + 8 * 4] = (h->cbp_table[left_xy[LBOT]] & 0x8000) >> 12; // FIXME check MBAFF
2123         }
2124
2125         if (IS_8x8DCT(mb_type)) {
2126             nnz_cache[scan8[0]] =
2127             nnz_cache[scan8[1]] =
2128             nnz_cache[scan8[2]] =
2129             nnz_cache[scan8[3]] = (sl->cbp & 0x1000) >> 12;
2130
2131             nnz_cache[scan8[0 + 4]] =
2132             nnz_cache[scan8[1 + 4]] =
2133             nnz_cache[scan8[2 + 4]] =
2134             nnz_cache[scan8[3 + 4]] = (sl->cbp & 0x2000) >> 12;
2135
2136             nnz_cache[scan8[0 + 8]] =
2137             nnz_cache[scan8[1 + 8]] =
2138             nnz_cache[scan8[2 + 8]] =
2139             nnz_cache[scan8[3 + 8]] = (sl->cbp & 0x4000) >> 12;
2140
2141             nnz_cache[scan8[0 + 12]] =
2142             nnz_cache[scan8[1 + 12]] =
2143             nnz_cache[scan8[2 + 12]] =
2144             nnz_cache[scan8[3 + 12]] = (sl->cbp & 0x8000) >> 12;
2145         }
2146     }
2147
2148     return 0;
2149 }
2150
2151 static void loop_filter(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int start_x, int end_x)
2152 {
2153     uint8_t *dest_y, *dest_cb, *dest_cr;
2154     int linesize, uvlinesize, mb_x, mb_y;
2155     const int end_mb_y       = sl->mb_y + FRAME_MBAFF(h);
2156     const int old_slice_type = sl->slice_type;
2157     const int pixel_shift    = h->pixel_shift;
2158     const int block_h        = 16 >> h->chroma_y_shift;
2159
2160     if (sl->deblocking_filter) {
2161         for (mb_x = start_x; mb_x < end_x; mb_x++)
2162             for (mb_y = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h); mb_y <= end_mb_y; mb_y++) {
2163                 int mb_xy, mb_type;
2164                 mb_xy         = sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
2165                 sl->slice_num = h->slice_table[mb_xy];
2166                 mb_type       = h->cur_pic.mb_type[mb_xy];
2167                 sl->list_count = h->list_counts[mb_xy];
2168
2169                 if (FRAME_MBAFF(h))
2170                     sl->mb_mbaff               =
2171                     sl->mb_field_decoding_flag = !!IS_INTERLACED(mb_type);
2172
2173                 sl->mb_x = mb_x;
2174                 sl->mb_y = mb_y;
2175                 dest_y  = h->cur_pic.f->data[0] +
2176                           ((mb_x << pixel_shift) + mb_y * sl->linesize) * 16;
2177                 dest_cb = h->cur_pic.f->data[1] +
2178                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2179                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2180                 dest_cr = h->cur_pic.f->data[2] +
2181                           (mb_x << pixel_shift) * (8 << CHROMA444(h)) +
2182                           mb_y * sl->uvlinesize * block_h;
2183                 // FIXME simplify above
2184
2185                 if (MB_FIELD(sl)) {
2186                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize   * 2;
2187                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize * 2;
2188                     if (mb_y & 1) { // FIXME move out of this function?
2189                         dest_y  -= sl->linesize   * 15;
2190                         dest_cb -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2191                         dest_cr -= sl->uvlinesize * (block_h - 1);
2192                     }
2193                 } else {
2194                     linesize   = sl->mb_linesize   = sl->linesize;
2195                     uvlinesize = sl->mb_uvlinesize = sl->uvlinesize;
2196                 }
2197                 backup_mb_border(h, sl, dest_y, dest_cb, dest_cr, linesize,
2198                                  uvlinesize, 0);
2199                 if (fill_filter_caches(h, sl, mb_type))
2200                     continue;
2201                 sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2202                 sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, h->cur_pic.qscale_table[mb_xy]);
2203
2204                 if (FRAME_MBAFF(h)) {
2205                     ff_h264_filter_mb(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb, dest_cr,
2206                                       linesize, uvlinesize);
2207                 } else {
2208                     ff_h264_filter_mb_fast(h, sl, mb_x, mb_y, dest_y, dest_cb,
2209                                            dest_cr, linesize, uvlinesize);
2210                 }
2211             }
2212     }
2213     sl->slice_type  = old_slice_type;
2214     sl->mb_x         = end_x;
2215     sl->mb_y         = end_mb_y - FRAME_MBAFF(h);
2216     sl->chroma_qp[0] = get_chroma_qp(h, 0, sl->qscale);
2217     sl->chroma_qp[1] = get_chroma_qp(h, 1, sl->qscale);
2218 }
2219
2220 static void predict_field_decoding_flag(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2221 {
2222     const int mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
2223     int mb_type     = (h->slice_table[mb_xy - 1] == sl->slice_num) ?
2224                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - 1] :
2225                       (h->slice_table[mb_xy - h->mb_stride] == sl->slice_num) ?
2226                       h->cur_pic.mb_type[mb_xy - h->mb_stride] : 0;
2227     sl->mb_mbaff    = sl->mb_field_decoding_flag = IS_INTERLACED(mb_type) ? 1 : 0;
2228 }
2229
2230 /**
2231  * Draw edges and report progress for the last MB row.
2232  */
2233 static void decode_finish_row(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
2234 {
2235     int top            = 16 * (sl->mb_y      >> FIELD_PICTURE(h));
2236     int pic_height     = 16 *  h->mb_height >> FIELD_PICTURE(h);
2237     int height         =  16      << FRAME_MBAFF(h);
2238     int deblock_border = (16 + 4) << FRAME_MBAFF(h);
2239
2240     if (sl->deblocking_filter) {
2241         if ((top + height) >= pic_height)
2242             height += deblock_border;
2243         top -= deblock_border;
2244     }
2245
2246     if (top >= pic_height || (top + height) < 0)
2247         return;
2248
2249     height = FFMIN(height, pic_height - top);
2250     if (top < 0) {
2251         height = top + height;
2252         top    = 0;
2253     }
2254
2255     ff_h264_draw_horiz_band(h, sl, top, height);
2256
2257     if (h->droppable || sl->h264->slice_ctx[0].er.error_occurred)
2258         return;
2259
2260     ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, top + height - 1,
2261                               h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
2262 }
2263
2264 static void er_add_slice(H264SliceContext *sl,
2265                          int startx, int starty,
2266                          int endx, int endy, int status)
2267 {
2268     if (!sl->h264->enable_er)
2269         return;
2270
2271     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2272         ERContext *er = &sl->h264->slice_ctx[0].er;
2273
2274         ff_er_add_slice(er, startx, starty, endx, endy, status);
2275     }
2276 }
2277
2278 static int decode_slice(struct AVCodecContext *avctx, void *arg)
2279 {
2280     H264SliceContext *sl = arg;
2281     const H264Context *h = sl->h264;
2282     int lf_x_start = sl->mb_x;
2283     int ret;
2284
2285     sl->linesize   = h->cur_pic_ptr->f->linesize[0];
2286     sl->uvlinesize = h->cur_pic_ptr->f->linesize[1];
2287
2288     ret = alloc_scratch_buffers(sl, sl->linesize);
2289     if (ret < 0)
2290         return ret;
2291
2292     sl->mb_skip_run = -1;
2293
2294     av_assert0(h->block_offset[15] == (4 * ((scan8[15] - scan8[0]) & 7) << h->pixel_shift) + 4 * sl->linesize * ((scan8[15] - scan8[0]) >> 3));
2295
2296     sl->is_complex = FRAME_MBAFF(h) || h->picture_structure != PICT_FRAME ||
2297                      avctx->codec_id != AV_CODEC_ID_H264 ||
2298                      (CONFIG_GRAY && (h->flags & CODEC_FLAG_GRAY));
2299
2300     if (!(h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) && h->picture_structure == PICT_FRAME && h->slice_ctx[0].er.error_status_table) {
2301         const int start_i  = av_clip(sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width, 0, h->mb_num - 1);
2302         if (start_i) {
2303             int prev_status = h->slice_ctx[0].er.error_status_table[h->slice_ctx[0].er.mb_index2xy[start_i - 1]];
2304             prev_status &= ~ VP_START;
2305             if (prev_status != (ER_MV_END | ER_DC_END | ER_AC_END))
2306                 h->slice_ctx[0].er.error_occurred = 1;
2307         }
2308     }
2309
2310     if (h->pps.cabac) {
2311         /* realign */
2312         align_get_bits(&sl->gb);
2313
2314         /* init cabac */
2315         ff_init_cabac_decoder(&sl->cabac,
2316                               sl->gb.buffer + get_bits_count(&sl->gb) / 8,
2317                               (get_bits_left(&sl->gb) + 7) / 8);
2318
2319         ff_h264_init_cabac_states(h, sl);
2320
2321         for (;;) {
2322             // START_TIMER
2323             int ret, eos;
2324
2325             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->mb_index_end) {
2326                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps next at %d\n",
2327                        sl->mb_index_end);
2328                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2329                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2330                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2331             }
2332
2333             ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2334             // STOP_TIMER("decode_mb_cabac")
2335
2336             if (ret >= 0)
2337                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2338
2339             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2340             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2341                 sl->mb_y++;
2342
2343                 ret = ff_h264_decode_mb_cabac(h, sl);
2344
2345                 if (ret >= 0)
2346                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2347                 sl->mb_y--;
2348             }
2349             eos = get_cabac_terminate(&sl->cabac);
2350
2351             if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED) &&
2352                 sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2) {
2353                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2354                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2355                 if (sl->mb_x >= lf_x_start)
2356                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x + 1);
2357                 return 0;
2358             }
2359             if (sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 2 )
2360                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "bytestream overread %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n", sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2361             if (ret < 0 || sl->cabac.bytestream > sl->cabac.bytestream_end + 4) {
2362                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2363                        "error while decoding MB %d %d, bytestream %"PTRDIFF_SPECIFIER"\n",
2364                        sl->mb_x, sl->mb_y,
2365                        sl->cabac.bytestream_end - sl->cabac.bytestream);
2366                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2367                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2368                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2369             }
2370
2371             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2372                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2373                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2374                 decode_finish_row(h, sl);
2375                 ++sl->mb_y;
2376                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2377                     ++sl->mb_y;
2378                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2379                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2380                 }
2381             }
2382
2383             if (eos || sl->mb_y >= h->mb_height) {
2384                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2385                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2386                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x - 1,
2387                              sl->mb_y, ER_MB_END);
2388                 if (sl->mb_x > lf_x_start)
2389                     loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2390                 return 0;
2391             }
2392         }
2393     } else {
2394         for (;;) {
2395             int ret;
2396
2397             if (sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_width >= sl->mb_index_end) {
2398                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice overlaps next at %d\n",
2399                        sl->mb_index_end);
2400                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2401                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2402                 return AVERROR_INVALIDDATA;
2403             }
2404
2405             ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2406
2407             if (ret >= 0)
2408                 ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2409
2410             // FIXME optimal? or let mb_decode decode 16x32 ?
2411             if (ret >= 0 && FRAME_MBAFF(h)) {
2412                 sl->mb_y++;
2413                 ret = ff_h264_decode_mb_cavlc(h, sl);
2414
2415                 if (ret >= 0)
2416                     ff_h264_hl_decode_mb(h, sl);
2417                 sl->mb_y--;
2418             }
2419
2420             if (ret < 0) {
2421                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
2422                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
2423                 er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2424                              sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2425                 return ret;
2426             }
2427
2428             if (++sl->mb_x >= h->mb_width) {
2429                 loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2430                 sl->mb_x = lf_x_start = 0;
2431                 decode_finish_row(h, sl);
2432                 ++sl->mb_y;
2433                 if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h)) {
2434                     ++sl->mb_y;
2435                     if (FRAME_MBAFF(h) && sl->mb_y < h->mb_height)
2436                         predict_field_decoding_flag(h, sl);
2437                 }
2438                 if (sl->mb_y >= h->mb_height) {
2439                     ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2440                             get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2441
2442                     if (   get_bits_left(&sl->gb) == 0
2443                         || get_bits_left(&sl->gb) > 0 && !(h->avctx->err_recognition & AV_EF_AGGRESSIVE)) {
2444                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2445                                      sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2446
2447                         return 0;
2448                     } else {
2449                         er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2450                                      sl->mb_x, sl->mb_y, ER_MB_END);
2451
2452                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2453                     }
2454                 }
2455             }
2456
2457             if (get_bits_left(&sl->gb) <= 0 && sl->mb_skip_run <= 0) {
2458                 ff_tlog(h->avctx, "slice end %d %d\n",
2459                         get_bits_count(&sl->gb), sl->gb.size_in_bits);
2460
2461                 if (get_bits_left(&sl->gb) == 0) {
2462                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y,
2463                                  sl->mb_x - 1, sl->mb_y, ER_MB_END);
2464                     if (sl->mb_x > lf_x_start)
2465                         loop_filter(h, sl, lf_x_start, sl->mb_x);
2466
2467                     return 0;
2468                 } else {
2469                     er_add_slice(sl, sl->resync_mb_x, sl->resync_mb_y, sl->mb_x,
2470                                  sl->mb_y, ER_MB_ERROR);
2471
2472                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2473                 }
2474             }
2475         }
2476     }
2477 }
2478
2479 /**
2480  * Call decode_slice() for each context.
2481  *
2482  * @param h h264 master context
2483  * @param context_count number of contexts to execute
2484  */
2485 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count)
2486 {
2487     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
2488     H264SliceContext *sl;
2489     int i;
2490
2491     av_assert0(context_count && h->slice_ctx[context_count - 1].mb_y < h->mb_height);
2492
2493     h->slice_ctx[0].mb_index_end = INT_MAX;
2494
2495     if (h->avctx->hwaccel ||
2496         h->avctx->codec->capabilities & CODEC_CAP_HWACCEL_VDPAU)
2497         return 0;
2498     if (context_count == 1) {
2499         int ret = decode_slice(avctx, &h->slice_ctx[0]);
2500         h->mb_y = h->slice_ctx[0].mb_y;
2501         return ret;
2502     } else {
2503         int j, mb_index;
2504         av_assert0(context_count > 0);
2505         for (i = 0; i < context_count; i++) {
2506             int mb_index_end = h->mb_width * h->mb_height;
2507             sl                 = &h->slice_ctx[i];
2508             mb_index = sl->resync_mb_x + sl->resync_mb_y * h->mb_width;
2509             if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2510                 sl->er.error_count = 0;
2511             }
2512             for (j = 0; j < context_count; j++) {
2513                 H264SliceContext *sl2 = &h->slice_ctx[j];
2514                 int mb_index2 = sl2->resync_mb_x + sl2->resync_mb_y * h->mb_width;
2515
2516                 if (i==j || mb_index > mb_index2)
2517                     continue;
2518                 mb_index_end = FFMIN(mb_index_end, mb_index2);
2519             }
2520             sl->mb_index_end = mb_index_end;
2521         }
2522
2523         avctx->execute(avctx, decode_slice, h->slice_ctx,
2524                        NULL, context_count, sizeof(h->slice_ctx[0]));
2525
2526         /* pull back stuff from slices to master context */
2527         sl                   = &h->slice_ctx[context_count - 1];
2528         h->mb_y              = sl->mb_y;
2529         if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
2530             for (i = 1; i < context_count; i++)
2531                 h->slice_ctx[0].er.error_count += h->slice_ctx[i].er.error_count;
2532         }
2533     }
2534
2535     return 0;
2536 }