h264: move mb_{x,y} into the per-slice context
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.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 Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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/display.h"
30 #include "libavutil/imgutils.h"
31 #include "libavutil/stereo3d.h"
32 #include "libavutil/timer.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "cabac.h"
35 #include "cabac_functions.h"
36 #include "error_resilience.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "h264.h"
39 #include "h264data.h"
40 #include "h264chroma.h"
41 #include "h264_mvpred.h"
42 #include "golomb.h"
43 #include "mathops.h"
44 #include "me_cmp.h"
45 #include "mpegutils.h"
46 #include "rectangle.h"
47 #include "svq3.h"
48 #include "thread.h"
49
50 #include <assert.h>
51
52 const uint16_t ff_h264_mb_sizes[4] = { 256, 384, 512, 768 };
53
54 static void h264_er_decode_mb(void *opaque, int ref, int mv_dir, int mv_type,
55                               int (*mv)[2][4][2],
56                               int mb_x, int mb_y, int mb_intra, int mb_skipped)
57 {
58     H264Context *h = opaque;
59     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
60
61     sl->mb_x = mb_x;
62     sl->mb_y = mb_y;
63     sl->mb_xy = mb_x + mb_y * h->mb_stride;
64     memset(sl->non_zero_count_cache, 0, sizeof(sl->non_zero_count_cache));
65     assert(ref >= 0);
66     /* FIXME: It is possible albeit uncommon that slice references
67      * differ between slices. We take the easy approach and ignore
68      * it for now. If this turns out to have any relevance in
69      * practice then correct remapping should be added. */
70     if (ref >= sl->ref_count[0])
71         ref = 0;
72     fill_rectangle(&h->cur_pic.ref_index[0][4 * sl->mb_xy],
73                    2, 2, 2, ref, 1);
74     fill_rectangle(&sl->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref, 1);
75     fill_rectangle(sl->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8,
76                    pack16to32((*mv)[0][0][0], (*mv)[0][0][1]), 4);
77     assert(!FRAME_MBAFF(h));
78     ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
79 }
80
81 void ff_h264_draw_horiz_band(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
82                              int y, int height)
83 {
84     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
85     AVFrame *cur  = &h->cur_pic.f;
86     AVFrame *last = sl->ref_list[0][0].f.data[0] ? &sl->ref_list[0][0].f : NULL;
87     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
88     int vshift = desc->log2_chroma_h;
89     const int field_pic = h->picture_structure != PICT_FRAME;
90     if (field_pic) {
91         height <<= 1;
92         y      <<= 1;
93     }
94
95     height = FFMIN(height, avctx->height - y);
96
97     if (field_pic && h->first_field && !(avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_ALLOW_FIELD))
98         return;
99
100     if (avctx->draw_horiz_band) {
101         AVFrame *src;
102         int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
103         int i;
104
105         if (cur->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay ||
106             (avctx->slice_flags & SLICE_FLAG_CODED_ORDER))
107             src = cur;
108         else if (last)
109             src = last;
110         else
111             return;
112
113         offset[0] = y * src->linesize[0];
114         offset[1] =
115         offset[2] = (y >> vshift) * src->linesize[1];
116         for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
117             offset[i] = 0;
118
119         emms_c();
120
121         avctx->draw_horiz_band(avctx, src, offset,
122                                y, h->picture_structure, height);
123     }
124 }
125
126 /**
127  * Check if the top & left blocks are available if needed and
128  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
129  */
130 int ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
131 {
132     static const int8_t top[12] = {
133         -1, 0, LEFT_DC_PRED, -1, -1, -1, -1, -1, 0
134     };
135     static const int8_t left[12] = {
136         0, -1, TOP_DC_PRED, 0, -1, -1, -1, 0, -1, DC_128_PRED
137     };
138     int i;
139
140     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
141         for (i = 0; i < 4; i++) {
142             int status = top[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]];
143             if (status < 0) {
144                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
145                        "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
146                        status, sl->mb_x, sl->mb_y);
147                 return AVERROR_INVALIDDATA;
148             } else if (status) {
149                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] = status;
150             }
151         }
152     }
153
154     if ((sl->left_samples_available & 0x8888) != 0x8888) {
155         static const int mask[4] = { 0x8000, 0x2000, 0x80, 0x20 };
156         for (i = 0; i < 4; i++)
157             if (!(sl->left_samples_available & mask[i])) {
158                 int status = left[sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i]];
159                 if (status < 0) {
160                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
161                            "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n",
162                            status, sl->mb_x, sl->mb_y);
163                     return AVERROR_INVALIDDATA;
164                 } else if (status) {
165                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i] = status;
166                 }
167             }
168     }
169
170     return 0;
171 } // FIXME cleanup like ff_h264_check_intra_pred_mode
172
173 /**
174  * Check if the top & left blocks are available if needed and
175  * change the dc mode so it only uses the available blocks.
176  */
177 int ff_h264_check_intra_pred_mode(H264Context *h, H264SliceContext *sl,
178                                   int mode, int is_chroma)
179 {
180     static const int8_t top[4]  = { LEFT_DC_PRED8x8, 1, -1, -1 };
181     static const int8_t left[5] = { TOP_DC_PRED8x8, -1,  2, -1, DC_128_PRED8x8 };
182
183     if (mode > 3U) {
184         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
185                "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n",
186                sl->mb_x, sl->mb_y);
187         return AVERROR_INVALIDDATA;
188     }
189
190     if (!(sl->top_samples_available & 0x8000)) {
191         mode = top[mode];
192         if (mode < 0) {
193             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
194                    "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
195                    sl->mb_x, sl->mb_y);
196             return AVERROR_INVALIDDATA;
197         }
198     }
199
200     if ((sl->left_samples_available & 0x8080) != 0x8080) {
201         mode = left[mode];
202         if (is_chroma && (sl->left_samples_available & 0x8080)) {
203             // mad cow disease mode, aka MBAFF + constrained_intra_pred
204             mode = ALZHEIMER_DC_L0T_PRED8x8 +
205                    (!(sl->left_samples_available & 0x8000)) +
206                    2 * (mode == DC_128_PRED8x8);
207         }
208         if (mode < 0) {
209             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
210                    "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n",
211                    sl->mb_x, sl->mb_y);
212             return AVERROR_INVALIDDATA;
213         }
214     }
215
216     return mode;
217 }
218
219 const uint8_t *ff_h264_decode_nal(H264Context *h, const uint8_t *src,
220                                   int *dst_length, int *consumed, int length)
221 {
222     int i, si, di;
223     uint8_t *dst;
224     int bufidx;
225
226     // src[0]&0x80; // forbidden bit
227     h->nal_ref_idc   = src[0] >> 5;
228     h->nal_unit_type = src[0] & 0x1F;
229
230     src++;
231     length--;
232
233 #define STARTCODE_TEST                                                  \
234     if (i + 2 < length && src[i + 1] == 0 && src[i + 2] <= 3) {         \
235         if (src[i + 2] != 3) {                                          \
236             /* startcode, so we must be past the end */                 \
237             length = i;                                                 \
238         }                                                               \
239         break;                                                          \
240     }
241
242 #if HAVE_FAST_UNALIGNED
243 #define FIND_FIRST_ZERO                                                 \
244     if (i > 0 && !src[i])                                               \
245         i--;                                                            \
246     while (src[i])                                                      \
247         i++
248
249 #if HAVE_FAST_64BIT
250     for (i = 0; i + 1 < length; i += 9) {
251         if (!((~AV_RN64A(src + i) &
252                (AV_RN64A(src + i) - 0x0100010001000101ULL)) &
253               0x8000800080008080ULL))
254             continue;
255         FIND_FIRST_ZERO;
256         STARTCODE_TEST;
257         i -= 7;
258     }
259 #else
260     for (i = 0; i + 1 < length; i += 5) {
261         if (!((~AV_RN32A(src + i) &
262                (AV_RN32A(src + i) - 0x01000101U)) &
263               0x80008080U))
264             continue;
265         FIND_FIRST_ZERO;
266         STARTCODE_TEST;
267         i -= 3;
268     }
269 #endif
270 #else
271     for (i = 0; i + 1 < length; i += 2) {
272         if (src[i])
273             continue;
274         if (i > 0 && src[i - 1] == 0)
275             i--;
276         STARTCODE_TEST;
277     }
278 #endif
279
280     if (i >= length - 1) { // no escaped 0
281         *dst_length = length;
282         *consumed   = length + 1; // +1 for the header
283         return src;
284     }
285
286     // use second escape buffer for inter data
287     bufidx = h->nal_unit_type == NAL_DPC ? 1 : 0;
288     av_fast_malloc(&h->rbsp_buffer[bufidx], &h->rbsp_buffer_size[bufidx],
289                    length + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
290     dst = h->rbsp_buffer[bufidx];
291
292     if (!dst)
293         return NULL;
294
295     memcpy(dst, src, i);
296     si = di = i;
297     while (si + 2 < length) {
298         // remove escapes (very rare 1:2^22)
299         if (src[si + 2] > 3) {
300             dst[di++] = src[si++];
301             dst[di++] = src[si++];
302         } else if (src[si] == 0 && src[si + 1] == 0) {
303             if (src[si + 2] == 3) { // escape
304                 dst[di++]  = 0;
305                 dst[di++]  = 0;
306                 si        += 3;
307                 continue;
308             } else // next start code
309                 goto nsc;
310         }
311
312         dst[di++] = src[si++];
313     }
314     while (si < length)
315         dst[di++] = src[si++];
316
317 nsc:
318     memset(dst + di, 0, FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
319
320     *dst_length = di;
321     *consumed   = si + 1; // +1 for the header
322     /* FIXME store exact number of bits in the getbitcontext
323      * (it is needed for decoding) */
324     return dst;
325 }
326
327 /**
328  * Identify the exact end of the bitstream
329  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
330  */
331 static int decode_rbsp_trailing(H264Context *h, const uint8_t *src)
332 {
333     int v = *src;
334     int r;
335
336     tprintf(h->avctx, "rbsp trailing %X\n", v);
337
338     for (r = 1; r < 9; r++) {
339         if (v & 1)
340             return r;
341         v >>= 1;
342     }
343     return 0;
344 }
345
346 void ff_h264_free_tables(H264Context *h, int free_rbsp)
347 {
348     int i;
349     H264Context *hx;
350
351     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
352     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
353     av_freep(&h->cbp_table);
354     av_freep(&h->mvd_table[0]);
355     av_freep(&h->mvd_table[1]);
356     av_freep(&h->direct_table);
357     av_freep(&h->non_zero_count);
358     av_freep(&h->slice_table_base);
359     h->slice_table = NULL;
360     av_freep(&h->list_counts);
361
362     av_freep(&h->mb2b_xy);
363     av_freep(&h->mb2br_xy);
364
365     av_buffer_pool_uninit(&h->qscale_table_pool);
366     av_buffer_pool_uninit(&h->mb_type_pool);
367     av_buffer_pool_uninit(&h->motion_val_pool);
368     av_buffer_pool_uninit(&h->ref_index_pool);
369
370     if (free_rbsp && h->DPB) {
371         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
372             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
373         av_freep(&h->DPB);
374     } else if (h->DPB) {
375         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
376             h->DPB[i].needs_realloc = 1;
377     }
378
379     h->cur_pic_ptr = NULL;
380
381     for (i = 0; i < H264_MAX_THREADS; i++) {
382         hx = h->thread_context[i];
383         if (!hx)
384             continue;
385         av_freep(&hx->top_borders[1]);
386         av_freep(&hx->top_borders[0]);
387         av_freep(&hx->bipred_scratchpad);
388         av_freep(&hx->edge_emu_buffer);
389         av_freep(&hx->dc_val_base);
390         av_freep(&hx->er.mb_index2xy);
391         av_freep(&hx->er.error_status_table);
392         av_freep(&hx->er.er_temp_buffer);
393         av_freep(&hx->er.mbintra_table);
394         av_freep(&hx->er.mbskip_table);
395
396         if (free_rbsp) {
397             av_freep(&hx->rbsp_buffer[1]);
398             av_freep(&hx->rbsp_buffer[0]);
399             hx->rbsp_buffer_size[0] = 0;
400             hx->rbsp_buffer_size[1] = 0;
401         }
402         if (i)
403             av_freep(&h->thread_context[i]);
404     }
405 }
406
407 int ff_h264_alloc_tables(H264Context *h)
408 {
409     const int big_mb_num = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
410     const int row_mb_num = h->mb_stride * 2 * h->avctx->thread_count;
411     int x, y, i;
412
413     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->intra4x4_pred_mode,
414                       row_mb_num * 8 * sizeof(uint8_t), fail)
415     h->slice_ctx[0].intra4x4_pred_mode = h->intra4x4_pred_mode;
416
417     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->non_zero_count,
418                       big_mb_num * 48 * sizeof(uint8_t), fail)
419     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->slice_table_base,
420                       (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base), fail)
421     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->cbp_table,
422                       big_mb_num * sizeof(uint16_t), fail)
423     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->chroma_pred_mode_table,
424                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
425     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[0],
426                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
427     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mvd_table[1],
428                       16 * row_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
429     h->slice_ctx[0].mvd_table[0] = h->mvd_table[0];
430     h->slice_ctx[0].mvd_table[1] = h->mvd_table[1];
431
432     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->direct_table,
433                       4 * big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
434     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->list_counts,
435                       big_mb_num * sizeof(uint8_t), fail)
436
437     memset(h->slice_table_base, -1,
438            (big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(*h->slice_table_base));
439     h->slice_table = h->slice_table_base + h->mb_stride * 2 + 1;
440
441     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2b_xy,
442                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
443     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->mb2br_xy,
444                       big_mb_num * sizeof(uint32_t), fail);
445     for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
446         for (x = 0; x < h->mb_width; x++) {
447             const int mb_xy = x + y * h->mb_stride;
448             const int b_xy  = 4 * x + 4 * y * h->b_stride;
449
450             h->mb2b_xy[mb_xy]  = b_xy;
451             h->mb2br_xy[mb_xy] = 8 * (FMO ? mb_xy : (mb_xy % (2 * h->mb_stride)));
452         }
453
454     if (!h->dequant4_coeff[0])
455         h264_init_dequant_tables(h);
456
457     if (!h->DPB) {
458         h->DPB = av_mallocz_array(H264_MAX_PICTURE_COUNT, sizeof(*h->DPB));
459         if (!h->DPB)
460             goto fail;
461         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
462             av_frame_unref(&h->DPB[i].f);
463         av_frame_unref(&h->cur_pic.f);
464     }
465
466     return 0;
467
468 fail:
469     ff_h264_free_tables(h, 1);
470     return AVERROR(ENOMEM);
471 }
472
473 /**
474  * Init context
475  * Allocate buffers which are not shared amongst multiple threads.
476  */
477 int ff_h264_context_init(H264Context *h)
478 {
479     ERContext *er = &h->er;
480     int mb_array_size = h->mb_height * h->mb_stride;
481     int y_size  = (2 * h->mb_width + 1) * (2 * h->mb_height + 1);
482     int c_size  = h->mb_stride * (h->mb_height + 1);
483     int yc_size = y_size + 2   * c_size;
484     int x, y, i;
485
486     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[0],
487                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
488     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->top_borders[1],
489                       h->mb_width * 16 * 3 * sizeof(uint8_t) * 2, fail)
490
491     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++) {
492         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[5]  + 1] =
493         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[7]  + 1] =
494         h->slice_ctx[i].ref_cache[0][scan8[13] + 1] =
495         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[5]  + 1] =
496         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[7]  + 1] =
497         h->slice_ctx[i].ref_cache[1][scan8[13] + 1] = PART_NOT_AVAILABLE;
498     }
499
500     if (CONFIG_ERROR_RESILIENCE) {
501         /* init ER */
502         er->avctx          = h->avctx;
503         er->decode_mb      = h264_er_decode_mb;
504         er->opaque         = h;
505         er->quarter_sample = 1;
506
507         er->mb_num      = h->mb_num;
508         er->mb_width    = h->mb_width;
509         er->mb_height   = h->mb_height;
510         er->mb_stride   = h->mb_stride;
511         er->b8_stride   = h->mb_width * 2 + 1;
512
513         // error resilience code looks cleaner with this
514         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mb_index2xy,
515                           (h->mb_num + 1) * sizeof(int), fail);
516
517         for (y = 0; y < h->mb_height; y++)
518             for (x = 0; x < h->mb_width; x++)
519                 er->mb_index2xy[x + y * h->mb_width] = x + y * h->mb_stride;
520
521         er->mb_index2xy[h->mb_height * h->mb_width] = (h->mb_height - 1) *
522                                                       h->mb_stride + h->mb_width;
523
524         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->error_status_table,
525                           mb_array_size * sizeof(uint8_t), fail);
526
527         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->mbintra_table, mb_array_size, fail);
528         memset(er->mbintra_table, 1, mb_array_size);
529
530         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, er->mbskip_table, mb_array_size + 2, fail);
531
532         FF_ALLOC_OR_GOTO(h->avctx, er->er_temp_buffer,
533                          h->mb_height * h->mb_stride, fail);
534
535         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(h->avctx, h->dc_val_base,
536                           yc_size * sizeof(int16_t), fail);
537         er->dc_val[0] = h->dc_val_base + h->mb_width * 2 + 2;
538         er->dc_val[1] = h->dc_val_base + y_size + h->mb_stride + 1;
539         er->dc_val[2] = er->dc_val[1] + c_size;
540         for (i = 0; i < yc_size; i++)
541             h->dc_val_base[i] = 1024;
542     }
543
544     return 0;
545
546 fail:
547     return AVERROR(ENOMEM); // ff_h264_free_tables will clean up for us
548 }
549
550 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
551                             int parse_extradata);
552
553 int ff_h264_decode_extradata(H264Context *h)
554 {
555     AVCodecContext *avctx = h->avctx;
556     int ret;
557
558     if (avctx->extradata[0] == 1) {
559         int i, cnt, nalsize;
560         unsigned char *p = avctx->extradata;
561
562         h->is_avc = 1;
563
564         if (avctx->extradata_size < 7) {
565             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
566                    "avcC %d too short\n", avctx->extradata_size);
567             return AVERROR_INVALIDDATA;
568         }
569         /* sps and pps in the avcC always have length coded with 2 bytes,
570          * so put a fake nal_length_size = 2 while parsing them */
571         h->nal_length_size = 2;
572         // Decode sps from avcC
573         cnt = *(p + 5) & 0x1f; // Number of sps
574         p  += 6;
575         for (i = 0; i < cnt; i++) {
576             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
577             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
578                 return AVERROR_INVALIDDATA;
579             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
580             if (ret < 0) {
581                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
582                        "Decoding sps %d from avcC failed\n", i);
583                 return ret;
584             }
585             p += nalsize;
586         }
587         // Decode pps from avcC
588         cnt = *(p++); // Number of pps
589         for (i = 0; i < cnt; i++) {
590             nalsize = AV_RB16(p) + 2;
591             if (p - avctx->extradata + nalsize > avctx->extradata_size)
592                 return AVERROR_INVALIDDATA;
593             ret = decode_nal_units(h, p, nalsize, 1);
594             if (ret < 0) {
595                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
596                        "Decoding pps %d from avcC failed\n", i);
597                 return ret;
598             }
599             p += nalsize;
600         }
601         // Store right nal length size that will be used to parse all other nals
602         h->nal_length_size = (avctx->extradata[4] & 0x03) + 1;
603     } else {
604         h->is_avc = 0;
605         ret = decode_nal_units(h, avctx->extradata, avctx->extradata_size, 1);
606         if (ret < 0)
607             return ret;
608     }
609     return 0;
610 }
611
612 av_cold int ff_h264_decode_init(AVCodecContext *avctx)
613 {
614     H264Context *h = avctx->priv_data;
615     int i;
616     int ret;
617
618     h->avctx = avctx;
619
620     h->bit_depth_luma    = 8;
621     h->chroma_format_idc = 1;
622
623     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
624     ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
625     ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, 8);
626     ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, 8, 1);
627
628     h->dequant_coeff_pps = -1;
629
630     /* needed so that IDCT permutation is known early */
631     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
632
633     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
634     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
635
636     h->picture_structure   = PICT_FRAME;
637     h->slice_context_count = 1;
638     h->workaround_bugs     = avctx->workaround_bugs;
639     h->flags               = avctx->flags;
640
641     /* set defaults */
642     // s->decode_mb = ff_h263_decode_mb;
643     if (!avctx->has_b_frames)
644         h->low_delay = 1;
645
646     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_LEFT;
647
648     ff_h264_decode_init_vlc();
649
650     ff_init_cabac_states();
651
652     h->pixel_shift        = 0;
653     h->sps.bit_depth_luma = avctx->bits_per_raw_sample = 8;
654
655     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
656     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
657     if (!h->slice_ctx) {
658         h->nb_slice_ctx = 0;
659         return AVERROR(ENOMEM);
660     }
661
662     h->thread_context[0] = h;
663     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
664         h->slice_ctx[i].h264 = h->thread_context[0];
665
666     h->outputed_poc      = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
667     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
668         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
669     h->prev_poc_msb = 1 << 16;
670     h->x264_build   = -1;
671     ff_h264_reset_sei(h);
672     h->recovery_frame = -1;
673     h->frame_recovered = 0;
674     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_H264) {
675         if (avctx->ticks_per_frame == 1)
676             h->avctx->framerate.num *= 2;
677         avctx->ticks_per_frame = 2;
678     }
679
680     if (avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata) {
681        ret = ff_h264_decode_extradata(h);
682        if (ret < 0) {
683            ff_h264_free_context(h);
684            return ret;
685        }
686     }
687
688     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
689         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
690         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
691         h->low_delay           = 0;
692     }
693
694     avctx->internal->allocate_progress = 1;
695
696     return 0;
697 }
698
699 static int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
700 {
701     H264Context *h = avctx->priv_data;
702     int i;
703
704     if (!avctx->internal->is_copy)
705         return 0;
706     memset(h->sps_buffers, 0, sizeof(h->sps_buffers));
707     memset(h->pps_buffers, 0, sizeof(h->pps_buffers));
708
709     h->nb_slice_ctx = (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_SLICE) ?  H264_MAX_THREADS : 1;
710     h->slice_ctx = av_mallocz_array(h->nb_slice_ctx, sizeof(*h->slice_ctx));
711     if (!h->slice_ctx) {
712         h->nb_slice_ctx = 0;
713         return AVERROR(ENOMEM);
714     }
715
716     for (i = 0; i < h->nb_slice_ctx; i++)
717         h->slice_ctx[i].h264 = h;
718
719     h->avctx               = avctx;
720     h->rbsp_buffer[0]      = NULL;
721     h->rbsp_buffer[1]      = NULL;
722     h->rbsp_buffer_size[0] = 0;
723     h->rbsp_buffer_size[1] = 0;
724     h->context_initialized = 0;
725
726     return 0;
727 }
728
729 /**
730  * Run setup operations that must be run after slice header decoding.
731  * This includes finding the next displayed frame.
732  *
733  * @param h h264 master context
734  * @param setup_finished enough NALs have been read that we can call
735  * ff_thread_finish_setup()
736  */
737 static void decode_postinit(H264Context *h, int setup_finished)
738 {
739     H264Picture *out = h->cur_pic_ptr;
740     H264Picture *cur = h->cur_pic_ptr;
741     int i, pics, out_of_order, out_idx;
742     int invalid = 0, cnt = 0;
743
744     h->cur_pic_ptr->f.pict_type = h->pict_type;
745
746     if (h->next_output_pic)
747         return;
748
749     if (cur->field_poc[0] == INT_MAX || cur->field_poc[1] == INT_MAX) {
750         /* FIXME: if we have two PAFF fields in one packet, we can't start
751          * the next thread here. If we have one field per packet, we can.
752          * The check in decode_nal_units() is not good enough to find this
753          * yet, so we assume the worst for now. */
754         // if (setup_finished)
755         //    ff_thread_finish_setup(h->avctx);
756         return;
757     }
758
759     cur->f.interlaced_frame = 0;
760     cur->f.repeat_pict      = 0;
761
762     /* Signal interlacing information externally. */
763     /* Prioritize picture timing SEI information over used
764      * decoding process if it exists. */
765
766     if (h->sps.pic_struct_present_flag) {
767         switch (h->sei_pic_struct) {
768         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME:
769             break;
770         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_FIELD:
771         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_FIELD:
772             cur->f.interlaced_frame = 1;
773             break;
774         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM:
775         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP:
776             if (FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h))
777                 cur->f.interlaced_frame = 1;
778             else
779                 // try to flag soft telecine progressive
780                 cur->f.interlaced_frame = h->prev_interlaced_frame;
781             break;
782         case SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP:
783         case SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP_BOTTOM:
784             /* Signal the possibility of telecined film externally
785              * (pic_struct 5,6). From these hints, let the applications
786              * decide if they apply deinterlacing. */
787             cur->f.repeat_pict = 1;
788             break;
789         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_DOUBLING:
790             cur->f.repeat_pict = 2;
791             break;
792         case SEI_PIC_STRUCT_FRAME_TRIPLING:
793             cur->f.repeat_pict = 4;
794             break;
795         }
796
797         if ((h->sei_ct_type & 3) &&
798             h->sei_pic_struct <= SEI_PIC_STRUCT_BOTTOM_TOP)
799             cur->f.interlaced_frame = (h->sei_ct_type & (1 << 1)) != 0;
800     } else {
801         /* Derive interlacing flag from used decoding process. */
802         cur->f.interlaced_frame = FIELD_OR_MBAFF_PICTURE(h);
803     }
804     h->prev_interlaced_frame = cur->f.interlaced_frame;
805
806     if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {
807         /* Derive top_field_first from field pocs. */
808         cur->f.top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];
809     } else {
810         if (cur->f.interlaced_frame || h->sps.pic_struct_present_flag) {
811             /* Use picture timing SEI information. Even if it is a
812              * information of a past frame, better than nothing. */
813             if (h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||
814                 h->sei_pic_struct == SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)
815                 cur->f.top_field_first = 1;
816             else
817                 cur->f.top_field_first = 0;
818         } else {
819             /* Most likely progressive */
820             cur->f.top_field_first = 0;
821         }
822     }
823
824     if (h->sei_frame_packing_present &&
825         h->frame_packing_arrangement_type >= 0 &&
826         h->frame_packing_arrangement_type <= 6 &&
827         h->content_interpretation_type > 0 &&
828         h->content_interpretation_type < 3) {
829         AVStereo3D *stereo = av_stereo3d_create_side_data(&cur->f);
830         if (!stereo)
831             return;
832
833         switch (h->frame_packing_arrangement_type) {
834         case 0:
835             stereo->type = AV_STEREO3D_CHECKERBOARD;
836             break;
837         case 1:
838             stereo->type = AV_STEREO3D_COLUMNS;
839             break;
840         case 2:
841             stereo->type = AV_STEREO3D_LINES;
842             break;
843         case 3:
844             if (h->quincunx_subsampling)
845                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE_QUINCUNX;
846             else
847                 stereo->type = AV_STEREO3D_SIDEBYSIDE;
848             break;
849         case 4:
850             stereo->type = AV_STEREO3D_TOPBOTTOM;
851             break;
852         case 5:
853             stereo->type = AV_STEREO3D_FRAMESEQUENCE;
854             break;
855         case 6:
856             stereo->type = AV_STEREO3D_2D;
857             break;
858         }
859
860         if (h->content_interpretation_type == 2)
861             stereo->flags = AV_STEREO3D_FLAG_INVERT;
862     }
863
864     if (h->sei_display_orientation_present &&
865         (h->sei_anticlockwise_rotation || h->sei_hflip || h->sei_vflip)) {
866         double angle = h->sei_anticlockwise_rotation * 360 / (double) (1 << 16);
867         AVFrameSideData *rotation = av_frame_new_side_data(&cur->f,
868                                                            AV_FRAME_DATA_DISPLAYMATRIX,
869                                                            sizeof(int32_t) * 9);
870         if (!rotation)
871             return;
872
873         av_display_rotation_set((int32_t *)rotation->data, angle);
874         av_display_matrix_flip((int32_t *)rotation->data,
875                                h->sei_hflip, h->sei_vflip);
876     }
877
878     // FIXME do something with unavailable reference frames
879
880     /* Sort B-frames into display order */
881
882     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
883         h->avctx->has_b_frames < h->sps.num_reorder_frames) {
884         h->avctx->has_b_frames = h->sps.num_reorder_frames;
885         h->low_delay           = 0;
886     }
887
888     if (h->avctx->strict_std_compliance >= FF_COMPLIANCE_STRICT &&
889         !h->sps.bitstream_restriction_flag) {
890         h->avctx->has_b_frames = MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1;
891         h->low_delay           = 0;
892     }
893
894     pics = 0;
895     while (h->delayed_pic[pics])
896         pics++;
897
898     assert(pics <= MAX_DELAYED_PIC_COUNT);
899
900     h->delayed_pic[pics++] = cur;
901     if (cur->reference == 0)
902         cur->reference = DELAYED_PIC_REF;
903
904     /* Frame reordering. This code takes pictures from coding order and sorts
905      * them by their incremental POC value into display order. It supports POC
906      * gaps, MMCO reset codes and random resets.
907      * A "display group" can start either with a IDR frame (f.key_frame = 1),
908      * and/or can be closed down with a MMCO reset code. In sequences where
909      * there is no delay, we can't detect that (since the frame was already
910      * output to the user), so we also set h->mmco_reset to detect the MMCO
911      * reset code.
912      * FIXME: if we detect insufficient delays (as per h->avctx->has_b_frames),
913      * we increase the delay between input and output. All frames affected by
914      * the lag (e.g. those that should have been output before another frame
915      * that we already returned to the user) will be dropped. This is a bug
916      * that we will fix later. */
917     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++) {
918         cnt     += out->poc < h->last_pocs[i];
919         invalid += out->poc == INT_MIN;
920     }
921     if (!h->mmco_reset && !cur->f.key_frame &&
922         cnt + invalid == MAX_DELAYED_PIC_COUNT && cnt > 0) {
923         h->mmco_reset = 2;
924         if (pics > 1)
925             h->delayed_pic[pics - 2]->mmco_reset = 2;
926     }
927     if (h->mmco_reset || cur->f.key_frame) {
928         for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
929             h->last_pocs[i] = INT_MIN;
930         cnt     = 0;
931         invalid = MAX_DELAYED_PIC_COUNT;
932     }
933     out     = h->delayed_pic[0];
934     out_idx = 0;
935     for (i = 1; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT &&
936                 h->delayed_pic[i] &&
937                 !h->delayed_pic[i - 1]->mmco_reset &&
938                 !h->delayed_pic[i]->f.key_frame;
939          i++)
940         if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
941             out     = h->delayed_pic[i];
942             out_idx = i;
943         }
944     if (h->avctx->has_b_frames == 0 &&
945         (h->delayed_pic[0]->f.key_frame || h->mmco_reset))
946         h->next_outputed_poc = INT_MIN;
947     out_of_order = !out->f.key_frame && !h->mmco_reset &&
948                    (out->poc < h->next_outputed_poc);
949
950     if (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
951         h->avctx->has_b_frames >= h->sps.num_reorder_frames) {
952     } else if (out_of_order && pics - 1 == h->avctx->has_b_frames &&
953                h->avctx->has_b_frames < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
954         if (invalid + cnt < MAX_DELAYED_PIC_COUNT) {
955             h->avctx->has_b_frames = FFMAX(h->avctx->has_b_frames, cnt);
956         }
957         h->low_delay = 0;
958     } else if (h->low_delay &&
959                ((h->next_outputed_poc != INT_MIN &&
960                  out->poc > h->next_outputed_poc + 2) ||
961                 cur->f.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
962         h->low_delay = 0;
963         h->avctx->has_b_frames++;
964     }
965
966     if (pics > h->avctx->has_b_frames) {
967         out->reference &= ~DELAYED_PIC_REF;
968         // for frame threading, the owner must be the second field's thread or
969         // else the first thread can release the picture and reuse it unsafely
970         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
971             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
972     }
973     memmove(h->last_pocs, &h->last_pocs[1],
974             sizeof(*h->last_pocs) * (MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1));
975     h->last_pocs[MAX_DELAYED_PIC_COUNT - 1] = cur->poc;
976     if (!out_of_order && pics > h->avctx->has_b_frames) {
977         h->next_output_pic = out;
978         if (out->mmco_reset) {
979             if (out_idx > 0) {
980                 h->next_outputed_poc                    = out->poc;
981                 h->delayed_pic[out_idx - 1]->mmco_reset = out->mmco_reset;
982             } else {
983                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
984             }
985         } else {
986             if (out_idx == 0 && pics > 1 && h->delayed_pic[0]->f.key_frame) {
987                 h->next_outputed_poc = INT_MIN;
988             } else {
989                 h->next_outputed_poc = out->poc;
990             }
991         }
992         h->mmco_reset = 0;
993     } else {
994         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG, "no picture\n");
995     }
996
997     if (h->next_output_pic) {
998         if (h->next_output_pic->recovered) {
999             // We have reached an recovery point and all frames after it in
1000             // display order are "recovered".
1001             h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_SEI;
1002         }
1003         h->next_output_pic->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_SEI);
1004     }
1005
1006     if (setup_finished && !h->avctx->hwaccel)
1007         ff_thread_finish_setup(h->avctx);
1008 }
1009
1010 int ff_pred_weight_table(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1011 {
1012     int list, i;
1013     int luma_def, chroma_def;
1014
1015     sl->use_weight             = 0;
1016     sl->use_weight_chroma      = 0;
1017     sl->luma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1018     if (h->sps.chroma_format_idc)
1019         sl->chroma_log2_weight_denom = get_ue_golomb(&h->gb);
1020     luma_def   = 1 << sl->luma_log2_weight_denom;
1021     chroma_def = 1 << sl->chroma_log2_weight_denom;
1022
1023     for (list = 0; list < 2; list++) {
1024         sl->luma_weight_flag[list]   = 0;
1025         sl->chroma_weight_flag[list] = 0;
1026         for (i = 0; i < sl->ref_count[list]; i++) {
1027             int luma_weight_flag, chroma_weight_flag;
1028
1029             luma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1030             if (luma_weight_flag) {
1031                 sl->luma_weight[i][list][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1032                 sl->luma_weight[i][list][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1033                 if (sl->luma_weight[i][list][0] != luma_def ||
1034                     sl->luma_weight[i][list][1] != 0) {
1035                     sl->use_weight             = 1;
1036                     sl->luma_weight_flag[list] = 1;
1037                 }
1038             } else {
1039                 sl->luma_weight[i][list][0] = luma_def;
1040                 sl->luma_weight[i][list][1] = 0;
1041             }
1042
1043             if (h->sps.chroma_format_idc) {
1044                 chroma_weight_flag = get_bits1(&h->gb);
1045                 if (chroma_weight_flag) {
1046                     int j;
1047                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1048                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = get_se_golomb(&h->gb);
1049                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = get_se_golomb(&h->gb);
1050                         if (sl->chroma_weight[i][list][j][0] != chroma_def ||
1051                             sl->chroma_weight[i][list][j][1] != 0) {
1052                             sl->use_weight_chroma        = 1;
1053                             sl->chroma_weight_flag[list] = 1;
1054                         }
1055                     }
1056                 } else {
1057                     int j;
1058                     for (j = 0; j < 2; j++) {
1059                         sl->chroma_weight[i][list][j][0] = chroma_def;
1060                         sl->chroma_weight[i][list][j][1] = 0;
1061                     }
1062                 }
1063             }
1064         }
1065         if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B)
1066             break;
1067     }
1068     sl->use_weight = sl->use_weight || sl->use_weight_chroma;
1069     return 0;
1070 }
1071
1072 /**
1073  * instantaneous decoder refresh.
1074  */
1075 static void idr(H264Context *h)
1076 {
1077     ff_h264_remove_all_refs(h);
1078     h->prev_frame_num        =
1079     h->prev_frame_num_offset =
1080     h->prev_poc_msb          =
1081     h->prev_poc_lsb          = 0;
1082 }
1083
1084 /* forget old pics after a seek */
1085 void ff_h264_flush_change(H264Context *h)
1086 {
1087     int i;
1088     for (i = 0; i < MAX_DELAYED_PIC_COUNT; i++)
1089         h->last_pocs[i] = INT_MIN;
1090     h->outputed_poc          = h->next_outputed_poc = INT_MIN;
1091     h->prev_interlaced_frame = 1;
1092     idr(h);
1093     if (h->cur_pic_ptr)
1094         h->cur_pic_ptr->reference = 0;
1095     h->first_field = 0;
1096     ff_h264_reset_sei(h);
1097     h->recovery_frame = -1;
1098     h->frame_recovered = 0;
1099 }
1100
1101 /* forget old pics after a seek */
1102 static void flush_dpb(AVCodecContext *avctx)
1103 {
1104     H264Context *h = avctx->priv_data;
1105     int i;
1106
1107     memset(h->delayed_pic, 0, sizeof(h->delayed_pic));
1108
1109     ff_h264_flush_change(h);
1110
1111     if (h->DPB)
1112         for (i = 0; i < H264_MAX_PICTURE_COUNT; i++)
1113             ff_h264_unref_picture(h, &h->DPB[i]);
1114     h->cur_pic_ptr = NULL;
1115     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1116
1117     h->mb_y = 0;
1118
1119     ff_h264_free_tables(h, 1);
1120     h->context_initialized = 0;
1121 }
1122
1123 int ff_init_poc(H264Context *h, int pic_field_poc[2], int *pic_poc)
1124 {
1125     const int max_frame_num = 1 << h->sps.log2_max_frame_num;
1126     int field_poc[2];
1127
1128     h->frame_num_offset = h->prev_frame_num_offset;
1129     if (h->frame_num < h->prev_frame_num)
1130         h->frame_num_offset += max_frame_num;
1131
1132     if (h->sps.poc_type == 0) {
1133         const int max_poc_lsb = 1 << h->sps.log2_max_poc_lsb;
1134
1135         if (h->poc_lsb < h->prev_poc_lsb &&
1136             h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb >= max_poc_lsb / 2)
1137             h->poc_msb = h->prev_poc_msb + max_poc_lsb;
1138         else if (h->poc_lsb > h->prev_poc_lsb &&
1139                  h->prev_poc_lsb - h->poc_lsb < -max_poc_lsb / 2)
1140             h->poc_msb = h->prev_poc_msb - max_poc_lsb;
1141         else
1142             h->poc_msb = h->prev_poc_msb;
1143         field_poc[0] =
1144         field_poc[1] = h->poc_msb + h->poc_lsb;
1145         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1146             field_poc[1] += h->delta_poc_bottom;
1147     } else if (h->sps.poc_type == 1) {
1148         int abs_frame_num, expected_delta_per_poc_cycle, expectedpoc;
1149         int i;
1150
1151         if (h->sps.poc_cycle_length != 0)
1152             abs_frame_num = h->frame_num_offset + h->frame_num;
1153         else
1154             abs_frame_num = 0;
1155
1156         if (h->nal_ref_idc == 0 && abs_frame_num > 0)
1157             abs_frame_num--;
1158
1159         expected_delta_per_poc_cycle = 0;
1160         for (i = 0; i < h->sps.poc_cycle_length; i++)
1161             // FIXME integrate during sps parse
1162             expected_delta_per_poc_cycle += h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1163
1164         if (abs_frame_num > 0) {
1165             int poc_cycle_cnt          = (abs_frame_num - 1) / h->sps.poc_cycle_length;
1166             int frame_num_in_poc_cycle = (abs_frame_num - 1) % h->sps.poc_cycle_length;
1167
1168             expectedpoc = poc_cycle_cnt * expected_delta_per_poc_cycle;
1169             for (i = 0; i <= frame_num_in_poc_cycle; i++)
1170                 expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_ref_frame[i];
1171         } else
1172             expectedpoc = 0;
1173
1174         if (h->nal_ref_idc == 0)
1175             expectedpoc = expectedpoc + h->sps.offset_for_non_ref_pic;
1176
1177         field_poc[0] = expectedpoc + h->delta_poc[0];
1178         field_poc[1] = field_poc[0] + h->sps.offset_for_top_to_bottom_field;
1179
1180         if (h->picture_structure == PICT_FRAME)
1181             field_poc[1] += h->delta_poc[1];
1182     } else {
1183         int poc = 2 * (h->frame_num_offset + h->frame_num);
1184
1185         if (!h->nal_ref_idc)
1186             poc--;
1187
1188         field_poc[0] = poc;
1189         field_poc[1] = poc;
1190     }
1191
1192     if (h->picture_structure != PICT_BOTTOM_FIELD)
1193         pic_field_poc[0] = field_poc[0];
1194     if (h->picture_structure != PICT_TOP_FIELD)
1195         pic_field_poc[1] = field_poc[1];
1196     *pic_poc = FFMIN(pic_field_poc[0], pic_field_poc[1]);
1197
1198     return 0;
1199 }
1200
1201 /**
1202  * Compute profile from profile_idc and constraint_set?_flags.
1203  *
1204  * @param sps SPS
1205  *
1206  * @return profile as defined by FF_PROFILE_H264_*
1207  */
1208 int ff_h264_get_profile(SPS *sps)
1209 {
1210     int profile = sps->profile_idc;
1211
1212     switch (sps->profile_idc) {
1213     case FF_PROFILE_H264_BASELINE:
1214         // constraint_set1_flag set to 1
1215         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 1) ? FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED : 0;
1216         break;
1217     case FF_PROFILE_H264_HIGH_10:
1218     case FF_PROFILE_H264_HIGH_422:
1219     case FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE:
1220         // constraint_set3_flag set to 1
1221         profile |= (sps->constraint_set_flags & 1 << 3) ? FF_PROFILE_H264_INTRA : 0;
1222         break;
1223     }
1224
1225     return profile;
1226 }
1227
1228 int ff_h264_set_parameter_from_sps(H264Context *h)
1229 {
1230     if (h->flags & CODEC_FLAG_LOW_DELAY ||
1231         (h->sps.bitstream_restriction_flag &&
1232          !h->sps.num_reorder_frames)) {
1233         if (h->avctx->has_b_frames > 1 || h->delayed_pic[0])
1234             av_log(h->avctx, AV_LOG_WARNING, "Delayed frames seen. "
1235                    "Reenabling low delay requires a codec flush.\n");
1236         else
1237             h->low_delay = 1;
1238     }
1239
1240     if (h->avctx->has_b_frames < 2)
1241         h->avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
1242
1243     if (h->avctx->bits_per_raw_sample != h->sps.bit_depth_luma ||
1244         h->cur_chroma_format_idc      != h->sps.chroma_format_idc) {
1245         if (h->sps.bit_depth_luma >= 8 && h->sps.bit_depth_luma <= 10) {
1246             h->avctx->bits_per_raw_sample = h->sps.bit_depth_luma;
1247             h->cur_chroma_format_idc      = h->sps.chroma_format_idc;
1248             h->pixel_shift                = h->sps.bit_depth_luma > 8;
1249
1250             ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, h->sps.bit_depth_luma,
1251                             h->sps.chroma_format_idc);
1252             ff_h264chroma_init(&h->h264chroma, h->sps.bit_depth_chroma);
1253             ff_h264qpel_init(&h->h264qpel, h->sps.bit_depth_luma);
1254             ff_h264_pred_init(&h->hpc, h->avctx->codec_id, h->sps.bit_depth_luma,
1255                               h->sps.chroma_format_idc);
1256             ff_videodsp_init(&h->vdsp, h->sps.bit_depth_luma);
1257         } else {
1258             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported bit depth %d\n",
1259                    h->sps.bit_depth_luma);
1260             return AVERROR_INVALIDDATA;
1261         }
1262     }
1263     return 0;
1264 }
1265
1266 int ff_set_ref_count(H264Context *h, H264SliceContext *sl)
1267 {
1268     int ref_count[2], list_count;
1269     int num_ref_idx_active_override_flag, max_refs;
1270
1271     // set defaults, might be overridden a few lines later
1272     ref_count[0] = h->pps.ref_count[0];
1273     ref_count[1] = h->pps.ref_count[1];
1274
1275     if (sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_I) {
1276         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1277             sl->direct_spatial_mv_pred = get_bits1(&h->gb);
1278         num_ref_idx_active_override_flag = get_bits1(&h->gb);
1279
1280         if (num_ref_idx_active_override_flag) {
1281             ref_count[0] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1282             if (ref_count[0] < 1)
1283                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1284             if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1285                 ref_count[1] = get_ue_golomb(&h->gb) + 1;
1286                 if (ref_count[1] < 1)
1287                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1288             }
1289         }
1290
1291         if (sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_B)
1292             list_count = 2;
1293         else
1294             list_count = 1;
1295     } else {
1296         list_count   = 0;
1297         ref_count[0] = ref_count[1] = 0;
1298     }
1299
1300     max_refs = h->picture_structure == PICT_FRAME ? 16 : 32;
1301
1302     if (ref_count[0] > max_refs || ref_count[1] > max_refs) {
1303         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "reference overflow\n");
1304         sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = 0;
1305         return AVERROR_INVALIDDATA;
1306     }
1307
1308     if (list_count   != sl->list_count   ||
1309         ref_count[0] != sl->ref_count[0] ||
1310         ref_count[1] != sl->ref_count[1]) {
1311         sl->ref_count[0] = ref_count[0];
1312         sl->ref_count[1] = ref_count[1];
1313         sl->list_count   = list_count;
1314         return 1;
1315     }
1316
1317     return 0;
1318 }
1319
1320 static int find_start_code(const uint8_t *buf, int buf_size,
1321                            int buf_index, int next_avc)
1322 {
1323     // start code prefix search
1324     for (; buf_index + 3 < next_avc; buf_index++)
1325         // This should always succeed in the first iteration.
1326         if (buf[buf_index]     == 0 &&
1327             buf[buf_index + 1] == 0 &&
1328             buf[buf_index + 2] == 1)
1329             break;
1330
1331     if (buf_index + 3 >= buf_size)
1332         return buf_size;
1333
1334     return buf_index + 3;
1335 }
1336
1337 static int get_avc_nalsize(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1338                            int buf_size, int *buf_index)
1339 {
1340     int i, nalsize = 0;
1341
1342     if (*buf_index >= buf_size - h->nal_length_size)
1343         return -1;
1344
1345     for (i = 0; i < h->nal_length_size; i++)
1346         nalsize = (nalsize << 8) | buf[(*buf_index)++];
1347     if (nalsize <= 0 || nalsize > buf_size - *buf_index) {
1348         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1349                "AVC: nal size %d\n", nalsize);
1350         return -1;
1351     }
1352     return nalsize;
1353 }
1354
1355 static int get_bit_length(H264Context *h, const uint8_t *buf,
1356                           const uint8_t *ptr, int dst_length,
1357                           int i, int next_avc)
1358 {
1359     if ((h->workaround_bugs & FF_BUG_AUTODETECT) && i + 3 < next_avc &&
1360         buf[i]     == 0x00 && buf[i + 1] == 0x00 &&
1361         buf[i + 2] == 0x01 && buf[i + 3] == 0xE0)
1362         h->workaround_bugs |= FF_BUG_TRUNCATED;
1363
1364     if (!(h->workaround_bugs & FF_BUG_TRUNCATED))
1365         while (dst_length > 0 && ptr[dst_length - 1] == 0)
1366             dst_length--;
1367
1368     if (!dst_length)
1369         return 0;
1370
1371     return 8 * dst_length - decode_rbsp_trailing(h, ptr + dst_length - 1);
1372 }
1373
1374 static int get_last_needed_nal(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size)
1375 {
1376     int next_avc    = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1377     int nal_index   = 0;
1378     int buf_index   = 0;
1379     int nals_needed = 0;
1380
1381     while(1) {
1382         int nalsize = 0;
1383         int dst_length, bit_length, consumed;
1384         const uint8_t *ptr;
1385
1386         if (buf_index >= next_avc) {
1387             nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1388             if (nalsize < 0)
1389                 break;
1390             next_avc = buf_index + nalsize;
1391         } else {
1392             buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1393             if (buf_index >= buf_size)
1394                 break;
1395         }
1396
1397         ptr = ff_h264_decode_nal(h, buf + buf_index, &dst_length, &consumed,
1398                                  next_avc - buf_index);
1399
1400         if (!ptr || dst_length < 0)
1401             return AVERROR_INVALIDDATA;
1402
1403         buf_index += consumed;
1404
1405         bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1406                                     buf_index, next_avc);
1407         nal_index++;
1408
1409         /* packets can sometimes contain multiple PPS/SPS,
1410          * e.g. two PAFF field pictures in one packet, or a demuxer
1411          * which splits NALs strangely if so, when frame threading we
1412          * can't start the next thread until we've read all of them */
1413         switch (h->nal_unit_type) {
1414         case NAL_SPS:
1415         case NAL_PPS:
1416             nals_needed = nal_index;
1417             break;
1418         case NAL_DPA:
1419         case NAL_IDR_SLICE:
1420         case NAL_SLICE:
1421             init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1422             if (!get_ue_golomb(&h->gb))
1423                 nals_needed = nal_index;
1424         }
1425     }
1426
1427     return nals_needed;
1428 }
1429
1430 static int decode_nal_units(H264Context *h, const uint8_t *buf, int buf_size,
1431                             int parse_extradata)
1432 {
1433     AVCodecContext *const avctx = h->avctx;
1434     H264Context *hx; ///< thread context
1435     H264SliceContext *sl;
1436     int buf_index;
1437     unsigned context_count;
1438     int next_avc;
1439     int nals_needed = 0; ///< number of NALs that need decoding before the next frame thread starts
1440     int nal_index;
1441     int ret = 0;
1442
1443     h->max_contexts = h->slice_context_count;
1444     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)) {
1445         h->current_slice = 0;
1446         if (!h->first_field)
1447             h->cur_pic_ptr = NULL;
1448         ff_h264_reset_sei(h);
1449     }
1450
1451     if (avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)
1452         nals_needed = get_last_needed_nal(h, buf, buf_size);
1453
1454     {
1455         buf_index     = 0;
1456         context_count = 0;
1457         next_avc      = h->is_avc ? 0 : buf_size;
1458         nal_index     = 0;
1459         for (;;) {
1460             int consumed;
1461             int dst_length;
1462             int bit_length;
1463             const uint8_t *ptr;
1464             int nalsize = 0;
1465             int err;
1466
1467             if (buf_index >= next_avc) {
1468                 nalsize = get_avc_nalsize(h, buf, buf_size, &buf_index);
1469                 if (nalsize < 0)
1470                     break;
1471                 next_avc = buf_index + nalsize;
1472             } else {
1473                 buf_index = find_start_code(buf, buf_size, buf_index, next_avc);
1474                 if (buf_index >= buf_size)
1475                     break;
1476                 if (buf_index >= next_avc)
1477                     continue;
1478             }
1479
1480             hx = h->thread_context[context_count];
1481             sl = &h->slice_ctx[context_count];
1482
1483             ptr = ff_h264_decode_nal(hx, buf + buf_index, &dst_length,
1484                                      &consumed, next_avc - buf_index);
1485             if (!ptr || dst_length < 0) {
1486                 ret = -1;
1487                 goto end;
1488             }
1489
1490             bit_length = get_bit_length(h, buf, ptr, dst_length,
1491                                         buf_index + consumed, next_avc);
1492
1493             if (h->avctx->debug & FF_DEBUG_STARTCODE)
1494                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1495                        "NAL %d at %d/%d length %d\n",
1496                        hx->nal_unit_type, buf_index, buf_size, dst_length);
1497
1498             if (h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize)
1499                 av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1500                        "AVC: Consumed only %d bytes instead of %d\n",
1501                        consumed, nalsize);
1502
1503             buf_index += consumed;
1504             nal_index++;
1505
1506             if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF &&
1507                 h->nal_ref_idc == 0 &&
1508                 h->nal_unit_type != NAL_SEI)
1509                 continue;
1510
1511 again:
1512             /* Ignore every NAL unit type except PPS and SPS during extradata
1513              * parsing. Decoding slices is not possible in codec init
1514              * with frame-mt */
1515             if (parse_extradata && HAVE_THREADS &&
1516                 (h->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME) &&
1517                 (hx->nal_unit_type != NAL_PPS &&
1518                  hx->nal_unit_type != NAL_SPS)) {
1519                 if (hx->nal_unit_type < NAL_AUD ||
1520                     hx->nal_unit_type > NAL_AUXILIARY_SLICE)
1521                     av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
1522                            "Ignoring NAL unit %d during extradata parsing\n",
1523                            hx->nal_unit_type);
1524                 hx->nal_unit_type = NAL_FF_IGNORE;
1525             }
1526             err = 0;
1527             switch (hx->nal_unit_type) {
1528             case NAL_IDR_SLICE:
1529                 if (h->nal_unit_type != NAL_IDR_SLICE) {
1530                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
1531                            "Invalid mix of idr and non-idr slices\n");
1532                     ret = -1;
1533                     goto end;
1534                 }
1535                 idr(h); // FIXME ensure we don't lose some frames if there is reordering
1536             case NAL_SLICE:
1537                 init_get_bits(&hx->gb, ptr, bit_length);
1538                 hx->intra_gb_ptr      =
1539                 hx->inter_gb_ptr      = &hx->gb;
1540
1541                 if ((err = ff_h264_decode_slice_header(hx, sl, h)))
1542                     break;
1543
1544                 if (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0 && h->recovery_frame < 0) {
1545                     h->recovery_frame = (h->frame_num + h->sei_recovery_frame_cnt) &
1546                                         ((1 << h->sps.log2_max_frame_num) - 1);
1547                 }
1548
1549                 h->cur_pic_ptr->f.key_frame |=
1550                     (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE) ||
1551                     (h->sei_recovery_frame_cnt >= 0);
1552
1553                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE ||
1554                     h->recovery_frame == h->frame_num) {
1555                     h->recovery_frame         = -1;
1556                     h->cur_pic_ptr->recovered = 1;
1557                 }
1558                 // If we have an IDR, all frames after it in decoded order are
1559                 // "recovered".
1560                 if (hx->nal_unit_type == NAL_IDR_SLICE)
1561                     h->frame_recovered |= FRAME_RECOVERED_IDR;
1562                 h->cur_pic_ptr->recovered |= !!(h->frame_recovered & FRAME_RECOVERED_IDR);
1563
1564                 if (h->current_slice == 1) {
1565                     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS))
1566                         decode_postinit(h, nal_index >= nals_needed);
1567
1568                     if (h->avctx->hwaccel &&
1569                         (ret = h->avctx->hwaccel->start_frame(h->avctx, NULL, 0)) < 0)
1570                         return ret;
1571                 }
1572
1573                 if (sl->redundant_pic_count == 0 &&
1574                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONREF ||
1575                      hx->nal_ref_idc) &&
1576                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_BIDIR  ||
1577                      sl->slice_type_nos != AV_PICTURE_TYPE_B) &&
1578                     (avctx->skip_frame < AVDISCARD_NONKEY ||
1579                      sl->slice_type_nos == AV_PICTURE_TYPE_I) &&
1580                     avctx->skip_frame < AVDISCARD_ALL) {
1581                     if (avctx->hwaccel) {
1582                         ret = avctx->hwaccel->decode_slice(avctx,
1583                                                            &buf[buf_index - consumed],
1584                                                            consumed);
1585                         if (ret < 0)
1586                             return ret;
1587                     } else
1588                         context_count++;
1589                 }
1590                 break;
1591             case NAL_DPA:
1592             case NAL_DPB:
1593             case NAL_DPC:
1594                 avpriv_request_sample(avctx, "data partitioning");
1595                 ret = AVERROR(ENOSYS);
1596                 goto end;
1597                 break;
1598             case NAL_SEI:
1599                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1600                 ret = ff_h264_decode_sei(h);
1601                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1602                     goto end;
1603                 break;
1604             case NAL_SPS:
1605                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1606                 ret = ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1607                 if (ret < 0 && h->is_avc && (nalsize != consumed) && nalsize) {
1608                     av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
1609                            "SPS decoding failure, trying again with the complete NAL\n");
1610                     init_get_bits(&h->gb, buf + buf_index + 1 - consumed,
1611                                   8 * (nalsize - 1));
1612                     ff_h264_decode_seq_parameter_set(h);
1613                 }
1614
1615                 ret = ff_h264_set_parameter_from_sps(h);
1616                 if (ret < 0)
1617                     goto end;
1618
1619                 break;
1620             case NAL_PPS:
1621                 init_get_bits(&h->gb, ptr, bit_length);
1622                 ret = ff_h264_decode_picture_parameter_set(h, bit_length);
1623                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1624                     goto end;
1625                 break;
1626             case NAL_AUD:
1627             case NAL_END_SEQUENCE:
1628             case NAL_END_STREAM:
1629             case NAL_FILLER_DATA:
1630             case NAL_SPS_EXT:
1631             case NAL_AUXILIARY_SLICE:
1632                 break;
1633             case NAL_FF_IGNORE:
1634                 break;
1635             default:
1636                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown NAL code: %d (%d bits)\n",
1637                        hx->nal_unit_type, bit_length);
1638             }
1639
1640             if (context_count == h->max_contexts) {
1641                 ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1642                 if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1643                     goto end;
1644                 context_count = 0;
1645             }
1646
1647             if (err < 0) {
1648                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "decode_slice_header error\n");
1649                 sl->ref_count[0] = sl->ref_count[1] = sl->list_count = 0;
1650             } else if (err == 1) {
1651                 /* Slice could not be decoded in parallel mode, copy down
1652                  * NAL unit stuff to context 0 and restart. Note that
1653                  * rbsp_buffer is not transferred, but since we no longer
1654                  * run in parallel mode this should not be an issue. */
1655                 h->nal_unit_type = hx->nal_unit_type;
1656                 h->nal_ref_idc   = hx->nal_ref_idc;
1657                 hx               = h;
1658                 sl               = &h->slice_ctx[0];
1659                 goto again;
1660             }
1661         }
1662     }
1663     if (context_count) {
1664         ret = ff_h264_execute_decode_slices(h, context_count);
1665         if (ret < 0 && (h->avctx->err_recognition & AV_EF_EXPLODE))
1666             goto end;
1667     }
1668
1669     ret = 0;
1670 end:
1671     /* clean up */
1672     if (h->cur_pic_ptr && !h->droppable) {
1673         ff_thread_report_progress(&h->cur_pic_ptr->tf, INT_MAX,
1674                                   h->picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD);
1675     }
1676
1677     return (ret < 0) ? ret : buf_index;
1678 }
1679
1680 /**
1681  * Return the number of bytes consumed for building the current frame.
1682  */
1683 static int get_consumed_bytes(int pos, int buf_size)
1684 {
1685     if (pos == 0)
1686         pos = 1;        // avoid infinite loops (I doubt that is needed but...)
1687     if (pos + 10 > buf_size)
1688         pos = buf_size; // oops ;)
1689
1690     return pos;
1691 }
1692
1693 static int output_frame(H264Context *h, AVFrame *dst, AVFrame *src)
1694 {
1695     int i;
1696     int ret = av_frame_ref(dst, src);
1697     if (ret < 0)
1698         return ret;
1699
1700     if (!h->sps.crop)
1701         return 0;
1702
1703     for (i = 0; i < 3; i++) {
1704         int hshift = (i > 0) ? h->chroma_x_shift : 0;
1705         int vshift = (i > 0) ? h->chroma_y_shift : 0;
1706         int off    = ((h->sps.crop_left >> hshift) << h->pixel_shift) +
1707                      (h->sps.crop_top >> vshift) * dst->linesize[i];
1708         dst->data[i] += off;
1709     }
1710     return 0;
1711 }
1712
1713 static int h264_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1714                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1715 {
1716     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1717     int buf_size       = avpkt->size;
1718     H264Context *h     = avctx->priv_data;
1719     AVFrame *pict      = data;
1720     int buf_index      = 0;
1721     int ret;
1722
1723     h->flags = avctx->flags;
1724
1725     /* end of stream, output what is still in the buffers */
1726 out:
1727     if (buf_size == 0) {
1728         H264Picture *out;
1729         int i, out_idx;
1730
1731         h->cur_pic_ptr = NULL;
1732
1733         // FIXME factorize this with the output code below
1734         out     = h->delayed_pic[0];
1735         out_idx = 0;
1736         for (i = 1;
1737              h->delayed_pic[i] &&
1738              !h->delayed_pic[i]->f.key_frame &&
1739              !h->delayed_pic[i]->mmco_reset;
1740              i++)
1741             if (h->delayed_pic[i]->poc < out->poc) {
1742                 out     = h->delayed_pic[i];
1743                 out_idx = i;
1744             }
1745
1746         for (i = out_idx; h->delayed_pic[i]; i++)
1747             h->delayed_pic[i] = h->delayed_pic[i + 1];
1748
1749         if (out) {
1750             ret = output_frame(h, pict, &out->f);
1751             if (ret < 0)
1752                 return ret;
1753             *got_frame = 1;
1754         }
1755
1756         return buf_index;
1757     }
1758
1759     buf_index = decode_nal_units(h, buf, buf_size, 0);
1760     if (buf_index < 0)
1761         return AVERROR_INVALIDDATA;
1762
1763     if (!h->cur_pic_ptr && h->nal_unit_type == NAL_END_SEQUENCE) {
1764         buf_size = 0;
1765         goto out;
1766     }
1767
1768     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) && !h->cur_pic_ptr) {
1769         if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF)
1770             return 0;
1771         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "no frame!\n");
1772         return AVERROR_INVALIDDATA;
1773     }
1774
1775     if (!(avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS) ||
1776         (h->mb_y >= h->mb_height && h->mb_height)) {
1777         if (avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_CHUNKS)
1778             decode_postinit(h, 1);
1779
1780         ff_h264_field_end(h, &h->slice_ctx[0], 0);
1781
1782         *got_frame = 0;
1783         if (h->next_output_pic && ((avctx->flags & CODEC_FLAG_OUTPUT_CORRUPT) ||
1784                                    h->next_output_pic->recovered)) {
1785             if (!h->next_output_pic->recovered)
1786                 h->next_output_pic->f.flags |= AV_FRAME_FLAG_CORRUPT;
1787
1788             ret = output_frame(h, pict, &h->next_output_pic->f);
1789             if (ret < 0)
1790                 return ret;
1791             *got_frame = 1;
1792         }
1793     }
1794
1795     assert(pict->buf[0] || !*got_frame);
1796
1797     return get_consumed_bytes(buf_index, buf_size);
1798 }
1799
1800 av_cold void ff_h264_free_context(H264Context *h)
1801 {
1802     int i;
1803
1804     ff_h264_free_tables(h, 1); // FIXME cleanup init stuff perhaps
1805
1806     av_freep(&h->slice_ctx);
1807     h->nb_slice_ctx = 0;
1808
1809     for (i = 0; i < MAX_SPS_COUNT; i++)
1810         av_freep(h->sps_buffers + i);
1811
1812     for (i = 0; i < MAX_PPS_COUNT; i++)
1813         av_freep(h->pps_buffers + i);
1814 }
1815
1816 static av_cold int h264_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1817 {
1818     H264Context *h = avctx->priv_data;
1819
1820     ff_h264_free_context(h);
1821
1822     ff_h264_unref_picture(h, &h->cur_pic);
1823
1824     return 0;
1825 }
1826
1827 static const AVProfile profiles[] = {
1828     { FF_PROFILE_H264_BASELINE,             "Baseline"              },
1829     { FF_PROFILE_H264_CONSTRAINED_BASELINE, "Constrained Baseline"  },
1830     { FF_PROFILE_H264_MAIN,                 "Main"                  },
1831     { FF_PROFILE_H264_EXTENDED,             "Extended"              },
1832     { FF_PROFILE_H264_HIGH,                 "High"                  },
1833     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10,              "High 10"               },
1834     { FF_PROFILE_H264_HIGH_10_INTRA,        "High 10 Intra"         },
1835     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422,             "High 4:2:2"            },
1836     { FF_PROFILE_H264_HIGH_422_INTRA,       "High 4:2:2 Intra"      },
1837     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444,             "High 4:4:4"            },
1838     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_PREDICTIVE,  "High 4:4:4 Predictive" },
1839     { FF_PROFILE_H264_HIGH_444_INTRA,       "High 4:4:4 Intra"      },
1840     { FF_PROFILE_H264_CAVLC_444,            "CAVLC 4:4:4"           },
1841     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1842 };
1843
1844 AVCodec ff_h264_decoder = {
1845     .name                  = "h264",
1846     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10"),
1847     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1848     .id                    = AV_CODEC_ID_H264,
1849     .priv_data_size        = sizeof(H264Context),
1850     .init                  = ff_h264_decode_init,
1851     .close                 = h264_decode_end,
1852     .decode                = h264_decode_frame,
1853     .capabilities          = /*CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |*/ CODEC_CAP_DR1 |
1854                              CODEC_CAP_DELAY | CODEC_CAP_SLICE_THREADS |
1855                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1856     .flush                 = flush_dpb,
1857     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1858     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_h264_update_thread_context),
1859     .profiles              = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles),
1860 };