]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/h264dec.h
avcodec/sunrast: Fix input buffer pointer check
[ffmpeg] / libavcodec / h264dec.h
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * H.264 / AVC / MPEG-4 part10 codec.
25  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
26  */
27
28 #ifndef AVCODEC_H264DEC_H
29 #define AVCODEC_H264DEC_H
30
31 #include "libavutil/buffer.h"
32 #include "libavutil/intreadwrite.h"
33 #include "libavutil/thread.h"
34
35 #include "cabac.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "h264_parse.h"
38 #include "h264_ps.h"
39 #include "h264_sei.h"
40 #include "h2645_parse.h"
41 #include "h264chroma.h"
42 #include "h264dsp.h"
43 #include "h264pred.h"
44 #include "h264qpel.h"
45 #include "internal.h"
46 #include "mpegutils.h"
47 #include "parser.h"
48 #include "qpeldsp.h"
49 #include "rectangle.h"
50 #include "videodsp.h"
51
52 #define H264_MAX_PICTURE_COUNT 36
53
54 #define MAX_MMCO_COUNT         66
55
56 #define MAX_DELAYED_PIC_COUNT  16
57
58 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
59  * of progressive decoding by about 2%. */
60 #define ALLOW_INTERLACE
61
62 #define FMO 0
63
64 /**
65  * The maximum number of slices supported by the decoder.
66  * must be a power of 2
67  */
68 #define MAX_SLICES 32
69
70 #ifdef ALLOW_INTERLACE
71 #define MB_MBAFF(h)    (h)->mb_mbaff
72 #define MB_FIELD(sl)  (sl)->mb_field_decoding_flag
73 #define FRAME_MBAFF(h) (h)->mb_aff_frame
74 #define FIELD_PICTURE(h) ((h)->picture_structure != PICT_FRAME)
75 #define LEFT_MBS 2
76 #define LTOP     0
77 #define LBOT     1
78 #define LEFT(i)  (i)
79 #else
80 #define MB_MBAFF(h)      0
81 #define MB_FIELD(sl)     0
82 #define FRAME_MBAFF(h)   0
83 #define FIELD_PICTURE(h) 0
84 #undef  IS_INTERLACED
85 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
86 #define LEFT_MBS 1
87 #define LTOP     0
88 #define LBOT     0
89 #define LEFT(i)  0
90 #endif
91 #define FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h) (FRAME_MBAFF(h) || FIELD_PICTURE(h))
92
93 #ifndef CABAC
94 #define CABAC(h) (h)->ps.pps->cabac
95 #endif
96
97 #define CHROMA(h)    ((h)->ps.sps->chroma_format_idc)
98 #define CHROMA422(h) ((h)->ps.sps->chroma_format_idc == 2)
99 #define CHROMA444(h) ((h)->ps.sps->chroma_format_idc == 3)
100
101 #define MB_TYPE_REF0       MB_TYPE_ACPRED // dirty but it fits in 16 bit
102 #define MB_TYPE_8x8DCT     0x01000000
103 #define IS_REF0(a)         ((a) & MB_TYPE_REF0)
104 #define IS_8x8DCT(a)       ((a) & MB_TYPE_8x8DCT)
105
106 /**
107  * Memory management control operation opcode.
108  */
109 typedef enum MMCOOpcode {
110     MMCO_END = 0,
111     MMCO_SHORT2UNUSED,
112     MMCO_LONG2UNUSED,
113     MMCO_SHORT2LONG,
114     MMCO_SET_MAX_LONG,
115     MMCO_RESET,
116     MMCO_LONG,
117 } MMCOOpcode;
118
119 /**
120  * Memory management control operation.
121  */
122 typedef struct MMCO {
123     MMCOOpcode opcode;
124     int short_pic_num;  ///< pic_num without wrapping (pic_num & max_pic_num)
125     int long_arg;       ///< index, pic_num, or num long refs depending on opcode
126 } MMCO;
127
128 typedef struct H264Picture {
129     AVFrame *f;
130     ThreadFrame tf;
131
132     AVBufferRef *qscale_table_buf;
133     int8_t *qscale_table;
134
135     AVBufferRef *motion_val_buf[2];
136     int16_t (*motion_val[2])[2];
137
138     AVBufferRef *mb_type_buf;
139     uint32_t *mb_type;
140
141     AVBufferRef *hwaccel_priv_buf;
142     void *hwaccel_picture_private; ///< hardware accelerator private data
143
144     AVBufferRef *ref_index_buf[2];
145     int8_t *ref_index[2];
146
147     int field_poc[2];       ///< top/bottom POC
148     int poc;                ///< frame POC
149     int frame_num;          ///< frame_num (raw frame_num from slice header)
150     int mmco_reset;         /**< MMCO_RESET set this 1. Reordering code must
151                                  not mix pictures before and after MMCO_RESET. */
152     int pic_id;             /**< pic_num (short -> no wrap version of pic_num,
153                                  pic_num & max_pic_num; long -> long_pic_num) */
154     int long_ref;           ///< 1->long term reference 0->short term reference
155     int ref_poc[2][2][32];  ///< POCs of the frames/fields used as reference (FIXME need per slice)
156     int ref_count[2][2];    ///< number of entries in ref_poc         (FIXME need per slice)
157     int mbaff;              ///< 1 -> MBAFF frame 0-> not MBAFF
158     int field_picture;      ///< whether or not picture was encoded in separate fields
159
160     int reference;
161     int recovered;          ///< picture at IDR or recovery point + recovery count
162     int invalid_gap;
163     int sei_recovery_frame_cnt;
164
165     int crop;
166     int crop_left;
167     int crop_top;
168 } H264Picture;
169
170 typedef struct H264Ref {
171     uint8_t *data[3];
172     int linesize[3];
173
174     int reference;
175     int poc;
176     int pic_id;
177
178     H264Picture *parent;
179 } H264Ref;
180
181 typedef struct H264SliceContext {
182     struct H264Context *h264;
183     GetBitContext gb;
184     ERContext er;
185
186     int slice_num;
187     int slice_type;
188     int slice_type_nos;         ///< S free slice type (SI/SP are remapped to I/P)
189     int slice_type_fixed;
190
191     int qscale;
192     int chroma_qp[2];   // QPc
193     int qp_thresh;      ///< QP threshold to skip loopfilter
194     int last_qscale_diff;
195
196     // deblock
197     int deblocking_filter;          ///< disable_deblocking_filter_idc with 1 <-> 0
198     int slice_alpha_c0_offset;
199     int slice_beta_offset;
200
201     H264PredWeightTable pwt;
202
203     int prev_mb_skipped;
204     int next_mb_skipped;
205
206     int chroma_pred_mode;
207     int intra16x16_pred_mode;
208
209     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5 * 8];
210     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
211
212     int topleft_mb_xy;
213     int top_mb_xy;
214     int topright_mb_xy;
215     int left_mb_xy[LEFT_MBS];
216
217     int topleft_type;
218     int top_type;
219     int topright_type;
220     int left_type[LEFT_MBS];
221
222     const uint8_t *left_block;
223     int topleft_partition;
224
225     unsigned int topleft_samples_available;
226     unsigned int top_samples_available;
227     unsigned int topright_samples_available;
228     unsigned int left_samples_available;
229
230     ptrdiff_t linesize, uvlinesize;
231     ptrdiff_t mb_linesize;  ///< may be equal to s->linesize or s->linesize * 2, for mbaff
232     ptrdiff_t mb_uvlinesize;
233
234     int mb_x, mb_y;
235     int mb_xy;
236     int resync_mb_x;
237     int resync_mb_y;
238     unsigned int first_mb_addr;
239     // index of the first MB of the next slice
240     int next_slice_idx;
241     int mb_skip_run;
242     int is_complex;
243
244     int picture_structure;
245     int mb_field_decoding_flag;
246     int mb_mbaff;               ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
247
248     int redundant_pic_count;
249
250     /**
251      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
252      */
253     int neighbor_transform_size;
254
255     int direct_spatial_mv_pred;
256     int col_parity;
257     int col_fieldoff;
258
259     int cbp;
260     int top_cbp;
261     int left_cbp;
262
263     int dist_scale_factor[32];
264     int dist_scale_factor_field[2][32];
265     int map_col_to_list0[2][16 + 32];
266     int map_col_to_list0_field[2][2][16 + 32];
267
268     /**
269      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
270      */
271     unsigned int ref_count[2];          ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
272     unsigned int list_count;
273     H264Ref ref_list[2][48];        /**< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs.
274                                          *   Reordered version of default_ref_list
275                                          *   according to picture reordering in slice header */
276     struct {
277         uint8_t op;
278         uint32_t val;
279     } ref_modifications[2][32];
280     int nb_ref_modifications[2];
281
282     unsigned int pps_id;
283
284     const uint8_t *intra_pcm_ptr;
285     int16_t *dc_val_base;
286
287     uint8_t *bipred_scratchpad;
288     uint8_t *edge_emu_buffer;
289     uint8_t (*top_borders[2])[(16 * 3) * 2];
290     int bipred_scratchpad_allocated;
291     int edge_emu_buffer_allocated;
292     int top_borders_allocated[2];
293
294     /**
295      * non zero coeff count cache.
296      * is 64 if not available.
297      */
298     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, non_zero_count_cache)[15 * 8];
299
300     /**
301      * Motion vector cache.
302      */
303     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mv_cache)[2][5 * 8][2];
304     DECLARE_ALIGNED(8,  int8_t, ref_cache)[2][5 * 8];
305     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mvd_cache)[2][5 * 8][2];
306     uint8_t direct_cache[5 * 8];
307
308     DECLARE_ALIGNED(8, uint16_t, sub_mb_type)[4];
309
310     ///< as a DCT coefficient is int32_t in high depth, we need to reserve twice the space.
311     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb)[16 * 48 * 2];
312     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, mb_luma_dc)[3][16 * 2];
313     ///< as mb is addressed by scantable[i] and scantable is uint8_t we can either
314     ///< check that i is not too large or ensure that there is some unused stuff after mb
315     int16_t mb_padding[256 * 2];
316
317     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
318
319     /**
320      * Cabac
321      */
322     CABACContext cabac;
323     uint8_t cabac_state[1024];
324     int cabac_init_idc;
325
326     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
327     int  nb_mmco;
328     int explicit_ref_marking;
329
330     int frame_num;
331     int poc_lsb;
332     int delta_poc_bottom;
333     int delta_poc[2];
334     int curr_pic_num;
335     int max_pic_num;
336 } H264SliceContext;
337
338 /**
339  * H264Context
340  */
341 typedef struct H264Context {
342     const AVClass *class;
343     AVCodecContext *avctx;
344     VideoDSPContext vdsp;
345     H264DSPContext h264dsp;
346     H264ChromaContext h264chroma;
347     H264QpelContext h264qpel;
348
349     H264Picture DPB[H264_MAX_PICTURE_COUNT];
350     H264Picture *cur_pic_ptr;
351     H264Picture cur_pic;
352     H264Picture last_pic_for_ec;
353
354     H264SliceContext *slice_ctx;
355     int            nb_slice_ctx;
356
357     H2645Packet pkt;
358
359     int pixel_shift;    ///< 0 for 8-bit H.264, 1 for high-bit-depth H.264
360
361     /* coded dimensions -- 16 * mb w/h */
362     int width, height;
363     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
364
365     /**
366      * Backup frame properties: needed, because they can be different
367      * between returned frame and last decoded frame.
368      **/
369     int backup_width;
370     int backup_height;
371     enum AVPixelFormat backup_pix_fmt;
372
373     int droppable;
374     int coded_picture_number;
375
376     int context_initialized;
377     int flags;
378     int workaround_bugs;
379     /* Set when slice threading is used and at least one slice uses deblocking
380      * mode 1 (i.e. across slice boundaries). Then we disable the loop filter
381      * during normal MB decoding and execute it serially at the end.
382      */
383     int postpone_filter;
384
385     /*
386      * Set to 1 when the current picture is IDR, 0 otherwise.
387      */
388     int picture_idr;
389
390     int8_t(*intra4x4_pred_mode);
391     H264PredContext hpc;
392
393     uint8_t (*non_zero_count)[48];
394
395 #define LIST_NOT_USED -1 // FIXME rename?
396 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
397
398     /**
399      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
400      * block_offset[24..47] for field macroblocks
401      */
402     int block_offset[2 * (16 * 3)];
403
404     uint32_t *mb2b_xy;  // FIXME are these 4 a good idea?
405     uint32_t *mb2br_xy;
406     int b_stride;       // FIXME use s->b4_stride
407
408     uint16_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
409
410     // interlacing specific flags
411     int mb_aff_frame;
412     int picture_structure;
413     int first_field;
414
415     uint8_t *list_counts;               ///< Array of list_count per MB specifying the slice type
416
417     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0, 1, 2), 0x0? luma_cbp */
418     uint16_t *cbp_table;
419
420     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
421     uint8_t *chroma_pred_mode_table;
422     uint8_t (*mvd_table[2])[2];
423     uint8_t *direct_table;
424
425     uint8_t zigzag_scan[16];
426     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
427     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
428     uint8_t field_scan[16];
429     uint8_t field_scan8x8[64];
430     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
431     uint8_t zigzag_scan_q0[16];
432     uint8_t zigzag_scan8x8_q0[64];
433     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc_q0[64];
434     uint8_t field_scan_q0[16];
435     uint8_t field_scan8x8_q0[64];
436     uint8_t field_scan8x8_cavlc_q0[64];
437
438     int mb_y;
439     int mb_height, mb_width;
440     int mb_stride;
441     int mb_num;
442
443     // =============================================================
444     // Things below are not used in the MB or more inner code
445
446     int nal_ref_idc;
447     int nal_unit_type;
448
449     /**
450      * Used to parse AVC variant of H.264
451      */
452     int is_avc;           ///< this flag is != 0 if codec is avc1
453     int nal_length_size;  ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
454
455     int bit_depth_luma;         ///< luma bit depth from sps to detect changes
456     int chroma_format_idc;      ///< chroma format from sps to detect changes
457
458     H264ParamSets ps;
459
460     uint16_t *slice_table_base;
461
462     H264POCContext poc;
463
464     H264Ref default_ref[2];
465     H264Picture *short_ref[32];
466     H264Picture *long_ref[32];
467     H264Picture *delayed_pic[MAX_DELAYED_PIC_COUNT + 2]; // FIXME size?
468     int last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT];
469     H264Picture *next_output_pic;
470     int next_outputed_poc;
471
472     /**
473      * memory management control operations buffer.
474      */
475     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
476     int  nb_mmco;
477     int mmco_reset;
478     int explicit_ref_marking;
479
480     int long_ref_count;     ///< number of actual long term references
481     int short_ref_count;    ///< number of actual short term references
482
483     /**
484      * @name Members for slice based multithreading
485      * @{
486      */
487     /**
488      * current slice number, used to initialize slice_num of each thread/context
489      */
490     int current_slice;
491
492     /**
493      * Max number of threads / contexts.
494      * This is equal to AVCodecContext.thread_count unless
495      * multithreaded decoding is impossible, in which case it is
496      * reduced to 1.
497      */
498     int max_contexts;
499
500     /**
501      *  1 if the single thread fallback warning has already been
502      *  displayed, 0 otherwise.
503      */
504     int single_decode_warning;
505
506     /** @} */
507
508     /**
509      * Complement sei_pic_struct
510      * SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM and SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP indicate interlaced frames.
511      * However, soft telecined frames may have these values.
512      * This is used in an attempt to flag soft telecine progressive.
513      */
514     int prev_interlaced_frame;
515
516     /**
517      * Are the SEI recovery points looking valid.
518      */
519     int valid_recovery_point;
520
521     /**
522      * recovery_frame is the frame_num at which the next frame should
523      * be fully constructed.
524      *
525      * Set to -1 when not expecting a recovery point.
526      */
527     int recovery_frame;
528
529 /**
530  * We have seen an IDR, so all the following frames in coded order are correctly
531  * decodable.
532  */
533 #define FRAME_RECOVERED_IDR  (1 << 0)
534 /**
535  * Sufficient number of frames have been decoded since a SEI recovery point,
536  * so all the following frames in presentation order are correct.
537  */
538 #define FRAME_RECOVERED_SEI  (1 << 1)
539
540     int frame_recovered;    ///< Initial frame has been completely recovered
541
542     int has_recovery_point;
543
544     int missing_fields;
545
546     /* for frame threading, this is set to 1
547      * after finish_setup() has been called, so we cannot modify
548      * some context properties (which are supposed to stay constant between
549      * slices) anymore */
550     int setup_finished;
551
552     int cur_chroma_format_idc;
553     int cur_bit_depth_luma;
554     int16_t slice_row[MAX_SLICES]; ///< to detect when MAX_SLICES is too low
555
556     int enable_er;
557
558     H264SEIContext sei;
559
560     AVBufferPool *qscale_table_pool;
561     AVBufferPool *mb_type_pool;
562     AVBufferPool *motion_val_pool;
563     AVBufferPool *ref_index_pool;
564     int ref2frm[MAX_SLICES][2][64];     ///< reference to frame number lists, used in the loop filter, the first 2 are for -2,-1
565 } H264Context;
566
567 extern const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4];
568
569 /**
570  * Reconstruct bitstream slice_type.
571  */
572 int ff_h264_get_slice_type(const H264SliceContext *sl);
573
574 /**
575  * Allocate tables.
576  * needs width/height
577  */
578 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h);
579
580 int ff_h264_decode_ref_pic_list_reordering(H264SliceContext *sl, void *logctx);
581 int ff_h264_build_ref_list(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
582 void ff_h264_remove_all_refs(H264Context *h);
583
584 /**
585  * Execute the reference picture marking (memory management control operations).
586  */
587 int ff_h264_execute_ref_pic_marking(H264Context *h);
588
589 int ff_h264_decode_ref_pic_marking(H264SliceContext *sl, GetBitContext *gb,
590                                    const H2645NAL *nal, void *logctx);
591
592 void ff_h264_hl_decode_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
593 int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx);
594 void ff_h264_decode_init_vlc(void);
595
596 /**
597  * Decode a macroblock
598  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
599  */
600 int ff_h264_decode_mb_cavlc(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
601
602 /**
603  * Decode a CABAC coded macroblock
604  * @return 0 if OK, ER_AC_ERROR / ER_DC_ERROR / ER_MV_ERROR on error
605  */
606 int ff_h264_decode_mb_cabac(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
607
608 void ff_h264_init_cabac_states(const H264Context *h, H264SliceContext *sl);
609
610 void ff_h264_direct_dist_scale_factor(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
611 void ff_h264_direct_ref_list_init(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl);
612 void ff_h264_pred_direct_motion(const H264Context *const h, H264SliceContext *sl,
613                                 int *mb_type);
614
615 void ff_h264_filter_mb_fast(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
616                             uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
617                             unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
618 void ff_h264_filter_mb(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int mb_x, int mb_y,
619                        uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr,
620                        unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
621
622 /*
623  * o-o o-o
624  *  / / /
625  * o-o o-o
626  *  ,---'
627  * o-o o-o
628  *  / / /
629  * o-o o-o
630  */
631
632 /* Scan8 organization:
633  *    0 1 2 3 4 5 6 7
634  * 0  DY    y y y y y
635  * 1        y Y Y Y Y
636  * 2        y Y Y Y Y
637  * 3        y Y Y Y Y
638  * 4        y Y Y Y Y
639  * 5  DU    u u u u u
640  * 6        u U U U U
641  * 7        u U U U U
642  * 8        u U U U U
643  * 9        u U U U U
644  * 10 DV    v v v v v
645  * 11       v V V V V
646  * 12       v V V V V
647  * 13       v V V V V
648  * 14       v V V V V
649  * DY/DU/DV are for luma/chroma DC.
650  */
651
652 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   48
653 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 49
654
655 // This table must be here because scan8[constant] must be known at compiletime
656 static const uint8_t scan8[16 * 3 + 3] = {
657     4 +  1 * 8, 5 +  1 * 8, 4 +  2 * 8, 5 +  2 * 8,
658     6 +  1 * 8, 7 +  1 * 8, 6 +  2 * 8, 7 +  2 * 8,
659     4 +  3 * 8, 5 +  3 * 8, 4 +  4 * 8, 5 +  4 * 8,
660     6 +  3 * 8, 7 +  3 * 8, 6 +  4 * 8, 7 +  4 * 8,
661     4 +  6 * 8, 5 +  6 * 8, 4 +  7 * 8, 5 +  7 * 8,
662     6 +  6 * 8, 7 +  6 * 8, 6 +  7 * 8, 7 +  7 * 8,
663     4 +  8 * 8, 5 +  8 * 8, 4 +  9 * 8, 5 +  9 * 8,
664     6 +  8 * 8, 7 +  8 * 8, 6 +  9 * 8, 7 +  9 * 8,
665     4 + 11 * 8, 5 + 11 * 8, 4 + 12 * 8, 5 + 12 * 8,
666     6 + 11 * 8, 7 + 11 * 8, 6 + 12 * 8, 7 + 12 * 8,
667     4 + 13 * 8, 5 + 13 * 8, 4 + 14 * 8, 5 + 14 * 8,
668     6 + 13 * 8, 7 + 13 * 8, 6 + 14 * 8, 7 + 14 * 8,
669     0 +  0 * 8, 0 +  5 * 8, 0 + 10 * 8
670 };
671
672 static av_always_inline uint32_t pack16to32(unsigned a, unsigned b)
673 {
674 #if HAVE_BIGENDIAN
675     return (b & 0xFFFF) + (a << 16);
676 #else
677     return (a & 0xFFFF) + (b << 16);
678 #endif
679 }
680
681 static av_always_inline uint16_t pack8to16(unsigned a, unsigned b)
682 {
683 #if HAVE_BIGENDIAN
684     return (b & 0xFF) + (a << 8);
685 #else
686     return (a & 0xFF) + (b << 8);
687 #endif
688 }
689
690 /**
691  * Get the chroma qp.
692  */
693 static av_always_inline int get_chroma_qp(const PPS *pps, int t, int qscale)
694 {
695     return pps->chroma_qp_table[t][qscale];
696 }
697
698 /**
699  * Get the predicted intra4x4 prediction mode.
700  */
701 static av_always_inline int pred_intra_mode(const H264Context *h,
702                                             H264SliceContext *sl, int n)
703 {
704     const int index8 = scan8[n];
705     const int left   = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
706     const int top    = sl->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
707     const int min    = FFMIN(left, top);
708
709     ff_tlog(h->avctx, "mode:%d %d min:%d\n", left, top, min);
710
711     if (min < 0)
712         return DC_PRED;
713     else
714         return min;
715 }
716
717 static av_always_inline void write_back_intra_pred_mode(const H264Context *h,
718                                                         H264SliceContext *sl)
719 {
720     int8_t *i4x4       = sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[sl->mb_xy];
721     int8_t *i4x4_cache = sl->intra4x4_pred_mode_cache;
722
723     AV_COPY32(i4x4, i4x4_cache + 4 + 8 * 4);
724     i4x4[4] = i4x4_cache[7 + 8 * 3];
725     i4x4[5] = i4x4_cache[7 + 8 * 2];
726     i4x4[6] = i4x4_cache[7 + 8 * 1];
727 }
728
729 static av_always_inline void write_back_non_zero_count(const H264Context *h,
730                                                        H264SliceContext *sl)
731 {
732     const int mb_xy    = sl->mb_xy;
733     uint8_t *nnz       = h->non_zero_count[mb_xy];
734     uint8_t *nnz_cache = sl->non_zero_count_cache;
735
736     AV_COPY32(&nnz[ 0], &nnz_cache[4 + 8 * 1]);
737     AV_COPY32(&nnz[ 4], &nnz_cache[4 + 8 * 2]);
738     AV_COPY32(&nnz[ 8], &nnz_cache[4 + 8 * 3]);
739     AV_COPY32(&nnz[12], &nnz_cache[4 + 8 * 4]);
740     AV_COPY32(&nnz[16], &nnz_cache[4 + 8 * 6]);
741     AV_COPY32(&nnz[20], &nnz_cache[4 + 8 * 7]);
742     AV_COPY32(&nnz[32], &nnz_cache[4 + 8 * 11]);
743     AV_COPY32(&nnz[36], &nnz_cache[4 + 8 * 12]);
744
745     if (!h->chroma_y_shift) {
746         AV_COPY32(&nnz[24], &nnz_cache[4 + 8 * 8]);
747         AV_COPY32(&nnz[28], &nnz_cache[4 + 8 * 9]);
748         AV_COPY32(&nnz[40], &nnz_cache[4 + 8 * 13]);
749         AV_COPY32(&nnz[44], &nnz_cache[4 + 8 * 14]);
750     }
751 }
752
753 static av_always_inline void write_back_motion_list(const H264Context *h,
754                                                     H264SliceContext *sl,
755                                                     int b_stride,
756                                                     int b_xy, int b8_xy,
757                                                     int mb_type, int list)
758 {
759     int16_t(*mv_dst)[2] = &h->cur_pic.motion_val[list][b_xy];
760     int16_t(*mv_src)[2] = &sl->mv_cache[list][scan8[0]];
761     AV_COPY128(mv_dst + 0 * b_stride, mv_src + 8 * 0);
762     AV_COPY128(mv_dst + 1 * b_stride, mv_src + 8 * 1);
763     AV_COPY128(mv_dst + 2 * b_stride, mv_src + 8 * 2);
764     AV_COPY128(mv_dst + 3 * b_stride, mv_src + 8 * 3);
765     if (CABAC(h)) {
766         uint8_t (*mvd_dst)[2] = &sl->mvd_table[list][FMO ? 8 * sl->mb_xy
767                                                         : h->mb2br_xy[sl->mb_xy]];
768         uint8_t(*mvd_src)[2]  = &sl->mvd_cache[list][scan8[0]];
769         if (IS_SKIP(mb_type)) {
770             AV_ZERO128(mvd_dst);
771         } else {
772             AV_COPY64(mvd_dst, mvd_src + 8 * 3);
773             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 3, mvd_src + 3 + 8 * 0);
774             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 2, mvd_src + 3 + 8 * 1);
775             AV_COPY16(mvd_dst + 3 + 1, mvd_src + 3 + 8 * 2);
776         }
777     }
778
779     {
780         int8_t *ref_index = &h->cur_pic.ref_index[list][b8_xy];
781         int8_t *ref_cache = sl->ref_cache[list];
782         ref_index[0 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[0]];
783         ref_index[1 + 0 * 2] = ref_cache[scan8[4]];
784         ref_index[0 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[8]];
785         ref_index[1 + 1 * 2] = ref_cache[scan8[12]];
786     }
787 }
788
789 static av_always_inline void write_back_motion(const H264Context *h,
790                                                H264SliceContext *sl,
791                                                int mb_type)
792 {
793     const int b_stride      = h->b_stride;
794     const int b_xy  = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride; // try mb2b(8)_xy
795     const int b8_xy = 4 * sl->mb_xy;
796
797     if (USES_LIST(mb_type, 0)) {
798         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 0);
799     } else {
800         fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][b8_xy],
801                        2, 2, 2, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
802     }
803     if (USES_LIST(mb_type, 1))
804         write_back_motion_list(h, sl, b_stride, b_xy, b8_xy, mb_type, 1);
805
806     if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B && CABAC(h)) {
807         if (IS_8X8(mb_type)) {
808             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[4 * sl->mb_xy];
809             direct_table[1] = sl->sub_mb_type[1] >> 1;
810             direct_table[2] = sl->sub_mb_type[2] >> 1;
811             direct_table[3] = sl->sub_mb_type[3] >> 1;
812         }
813     }
814 }
815
816 static av_always_inline int get_dct8x8_allowed(const H264Context *h, H264SliceContext *sl)
817 {
818     if (h->ps.sps->direct_8x8_inference_flag)
819         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
820                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8) *
821                   0x0001000100010001ULL));
822     else
823         return !(AV_RN64A(sl->sub_mb_type) &
824                  ((MB_TYPE_16x8 | MB_TYPE_8x16 | MB_TYPE_8x8 | MB_TYPE_DIRECT2) *
825                   0x0001000100010001ULL));
826 }
827
828 static inline int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
829                            int buf_index, int next_avc)
830 {
831     uint32_t state = -1;
832
833     buf_index = avpriv_find_start_code(buf + buf_index, buf + next_avc + 1, &state) - buf - 1;
834
835     return FFMIN(buf_index, buf_size);
836 }
837
838 int ff_h264_field_end(H264Context *h, H264SliceContext *sl, int in_setup);
839
840 int ff_h264_ref_picture(H264Context *h, H264Picture *dst, H264Picture *src);
841 void ff_h264_unref_picture(H264Context *h, H264Picture *pic);
842
843 int ff_h264_slice_context_init(H264Context *h, H264SliceContext *sl);
844
845 void ff_h264_draw_horiz_band(const H264Context *h, H264SliceContext *sl, int y, int height);
846
847 int ff_h264_decode_slice_header(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
848                                 const H2645NAL *nal);
849 #define SLICE_SINGLETHREAD 1
850 #define SLICE_SKIPED 2
851
852 int ff_h264_execute_decode_slices(H264Context *h, unsigned context_count);
853 int ff_h264_update_thread_context(AVCodecContext *dst,
854                                   const AVCodecContext *src);
855
856 void ff_h264_flush_change(H264Context *h);
857
858 void ff_h264_free_tables(H264Context *h);
859
860 void ff_h264_set_erpic(ERPicture *dst, H264Picture *src);
861
862 #endif /* AVCODEC_H264DEC_H */